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Interfacial structures and strengthening mechanisms of in situ synthesized TiC reinforced Ti6Al4V composites by selective laser melting

材料科学 成核 合金 微观结构 复合材料 钛合金 压痕硬度 马氏体 原位 晶界 选择性激光熔化 热压 化学 物理 有机化学 气象学
作者
Zhanyong Zhao,Shaowei Wang,Wenbo Du,Peikang Bai,Zhen Zhang,Liqing Wang,Jie Wang,Di Tie
出处
期刊:Ceramics International [Elsevier]
卷期号:47 (24): 34127-34136 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.ceramint.2021.08.323
摘要

The in-situ nanoscale TiC particles reinforced Ti6Al4V composites was prepared by selective laser melting (SLM) from the mixture of Ti6Al4V alloy powders and graphene powders, the microstructure and interface bonding of the composites were studied. The composites were mainly composed of α, α' martensite and α+β structures. More TiC were formed in the overlapping regions than that in the molten pool, the solidification rate in overlapping regions was slow, which was beneficial to TiC nucleation and growth. The TiC and Ti matrix displayed following orientation relationships: axis [0 0 1]β-Ti∥[-1 -1 1]TiC∥[0 -1 1 0 ]α-Ti, lattice plane (2 2 2)TiC //(0 0 0 2)α-Ti, lattice plane (1 1 1)TiC//(0 0 0 2)α-Ti, lattice plane (1 1 1)TiC//(1 0 -1 0)α-Ti. The TiC and Ti matrix have a small degree (6.2%) of mismatch between (1 1 1)TiC and (0 0 0 2)α-Ti, and the semi-coherent interface was occurred. TiC preferentially nucleated and grew up along its (1 1 1) plane. The situ synthesized TiC was added into the Ti6Al4V alloy, refined the grains, and increased the microhardness of the alloy. The microhardness of the composites was 13.6% higher than that of Ti6Al4V alloy. The TiC effectively pinned the dislocations and grain boundaries were responsible for the enhanced mechanical properties of the composites.
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