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Cu—Nb复合材料的研究现状与展望

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更新时间:2024-12-21 13:49:00



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Cu—Nb复合材料的研究现状与展望 总第185期 2012年4月
文章编号:10099700(2012)02000106
南方金属 SOUTHERNMETALS
Cu-Nb复合材料的研究现状与展望
朱雪婷,2,孙勇1,2,郭中正",2,吴大平1,2,刘国涛,2(1.昆明理工大学云南省新材料制备与加工重点实验室,云南尾明650093:
2.昆明理工大学材料科学与工程学院,云南昆明650093)
Sum.185 April2012
摘要:介绍不同方法制备Cu-Nb复合材料的研究情况,如形变复合法、机械合金化法、物理气相沉积法.重点论述了不同方法制备的Cu-Nb复合材料的力学性能及电学性能,因其表现出优异的力学性能及电学性能而具有广阔的应用前景,它是具有高强高导铜基复合材料的典型代表,
关键调:Cu-Nb复合材料;形变复合法;机械合金化法;力学性能:电学性能
中图分类号:TB43;TG146.4*11
文献标识码:A
Areviewofthecurrentsituationand
prospects of the Cu-Nb composite research
ZHU Xue-ting'-2, SUN Yong2, GUO Zhong-zheng'-, WU Da-ping'-2, LIU Guo-tao'2
(1. Yunnan Provincial Key Lab of New Materials Preparation and Processing, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, Yunnan; 2. School of Materials Science and Technology,
Kunming University of science and technology, Kunming 650093, Yunnan)
Abstract: The current research situations of Cu-Nb composite prepared by various techniques including deformation-com-pounding process, mechanical alloying process , and physical vapor deposition process, are reviewed in the article. The me chanical properties and electrical performance of the Cu-Nb composites are in particular emphasized in the review, Due to its high strength and high electrical conductivity, the Cu-Nb composite is representative of Cu-matrix composites, and is gaining wide applications.
Key words: Cu-Nb composites; deformation-compounding process; mechanical alloying; mechanical properties; electrical performance
0引言
因Cu-Nb体系呈正生成熔(+4kJ/mol),固态互溶度有限,是一种典型的难混溶合金1」,具有很多独特的物化性能和工艺性能而广受关注[2].大量研究旨在使Cu基体内能弥散分布有纳米级的Nb 粒子,使其强度大幅提高,且仍能保持高导电率,因此,Cu-Nb作为一种新型复合材料,应用前景广阔.如兼具高强高导性的Cu-Nb微观复合材料被
收稿日期:2011-11=01
应用于非破坏性脉冲强磁场领域,100T的磁场下磁应力就达到4GPa(3],要求磁体绕制材料具有高强高电导特性,利用高电导特性减少焦耳热效应,而利用高强度的特性来承受巨大的洛伦兹力[4].20世纪90年代,Cu-Nb复合材料是脉冲强磁场发展历程上的一个里程碑[3].Cu-Nb合金抗拉强度远高于铜,电导率仍高,Cu-18.2%Nb合金丝,室温时极限抗拉强度为2.2GPa,电导率约为70%IACS[6] Cu-Nb复合薄膜材料亦呈现优异的性能,Cu-Nb
基金项目:国家863计划项目(2009AA03Z512);云南省自然科学基金重点资助项目(2004E0004Z);稀责及有色金属先进材料教育部重点实验室开放基金项目资助(ZDS201012B)
作者简介:朱需婷(1989-),女,昆明理工大学材料科学与工程学院硕士研究生,研究方向:全属薄膜材料、
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