W zależności od ilości danych do przetworzenia generowanie pliku może się wydłużyć.

Jeśli generowanie trwa zbyt długo można ograniczyć dane np. zmniejszając zakres lat.

Artykuł

Pobierz BibTeX

Tytuł

Microstructure and properties of MAX-based composites manufactured from Ti3SiC2-based and Ti/SiC powders by FAST/SPS in vacuum

Autorzy

[ 1 ] Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria materiałowa
[2.9] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2023

Opublikowano w

Vacuum

Rocznik: 2023 | Tom: vol. 216

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Ti3SiC2
  • MAX phase
  • FAST/SPS
  • self-lubrication
  • tribofilm
Streszczenie

EN The synthesis of MAX-based composites from Ti3SiC2-based and non-stoichiometric Ti/SiC powders was developed via field-assisted sintering technology/spark plasma sintering (FAST/SPS) in vacuum at temperatures ranging from 1350 to 1450°C, with a heating rate of 200°C/min, holding time from 1.5 to 15 min, and a compaction pressure of 60 MPa. The phase composition of the powders and composites was analyzed using X-ray diffraction (XRD), while the microstructure was examined by means of light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive X-Ray spectroscopy (EDS). The specific features of the MAX phase microstructure formation from the mechanically alloyed powder were defined. The hardness, nanohardness, Young's modulus, and strain gradient model parameters were determined. Calculations based on load-displacement curves allowed to indicate such materials' properties as Young's modulus, true hardness, and characteristic depth. The friction and wear behavior were investigated at temperatures ranging from 20 to 700 °C and test loads from 10 to 40 N, revealing self-lubricating effects during sliding. A near-zero wear effect at high temperatures was found for the composites sintered from non-stoichiometric Ti/SiC powder. The resulting composites exhibited hardness of 810–860 HV10 and fracture toughness of 5.5–6.5 MPa m1/2 for the samples sintered from Ti3SiC2-based powder and hardness of 1100–1200 HV10 and fracture toughness of 5.0–5.3 MPa m1/2 for the samples sintered from Ti/SiC powder. In both cases, Ti3SiC2 was the dominant phase, while TiSi2, SiC, and TiC were also present in the microstructure of the sintered samples.

Data udostępnienia online

20.07.2023

Strony (od-do)

112425-1 - 112425-14

DOI

10.1016/j.vacuum.2023.112425

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X2300622X?dgcid=coauthor

Uwagi

Article number: 112425

Typ licencji

Czasopismo hybrydowe

Punktacja Ministerstwa / czasopismo

70

Impact Factor

4 [Lista 2022]

Ta strona używa plików Cookies, w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj o plikach Cookies i Polityce Prywatności.