鎢銅FGM應用

鎢銅零件圖片鎢銅FGM通過對鎢和銅組分的調整,可實現適用範圍較廣的高性能材料,應用範圍也覆蓋了航空航太、醫學、電磁、光學、能源等領域。其中最直接的應用就是航太飛行器材料,即熱應力緩和型鎢銅功能梯度材料。

傳統的均質鎢銅合金材料難以長時間暴露於高溫以及粒子高速燒蝕的環境中。而鎢銅FGM能夠承受極大的溫差以及熱應力,其能夠有效解決高溫熱源引起的溫度梯度所出現的材料熱應力分佈不均;避免材料活性化、放射化所造成的損傷;承受高速流體冷卻以及材料腐蝕。通過顯微結構與金相組織的觀察,可以很清晰地發現鎢銅FGM與普通結構鎢銅材料的區別。顯微結構指的是鎢銅FGM燒結體在電子顯微鏡或者掃面電鏡下所呈現的電子形貌或金相照片。其適用於斷口形貌分析以及金相成分分析。斷口形貌(fracture morphology)是指斷裂表面的形貌,分作宏觀形貌和微觀形貌兩類,前者可通過低倍顯微鏡觀察,後者一般需用掃描電子顯微鏡觀察。材料延性斷裂、脆性斷裂、疲勞斷裂、應力腐蝕斷裂或氫脆斷裂等不同類型的斷n各有共特定的顯微形貌特徵,通過斷口形貌分析有助於揭示材料的斷裂原因、過程和機理。

太空梭在往返大氣層的過程中,機頭前端和機翼前沿服役溫度約為2000K,冷表面溫度低於1000K,鎢銅FGM材料能夠有效重複使用並保證其穩定性;
船舶工業甲板上可採用含抗熱障、抗摩擦以及抗衝擊的梯度功能梯度材料塗層或設計連續增強纖維排列的逐級梯度,顯著提高其缺口阻力,一直微裂紋的擴展,大幅改善加班的抗高速應變以及衝擊的能力,對艦船的防護及搭載飛行器具有重要意義;
核反應爐內壁溫度極高,其內壁材料若採用單純雙層結構,則熱傳導性能下降,在熱應力干擾下有剝離的傾向。採用金屬/陶瓷結合的梯度材料能夠消除熱傳遞以及熱膨脹所引起的應力,有效解決介面問題。

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