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Updated: May 18, 2026

04:54
Solvent Bonding for Fabrication of PMMA and COP Microfluidic Devices
Published on: January 17, 2017
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通过Gleeble 3800的Al2O3分散增强的316L复合材料的扩散结合
Tétény Baross1, Haroune Ben Zine Rachid1,2, Péter Bereczki3
1HUN-REN Centre for Energy Research, Konkoly-Thege M. St. 29-33, 1121 Budapest, Hungary.
Materials (Basel, Switzerland)
|May 25, 2024
概括
这项研究研究了陶分散增强316L不钢 (CDS-316L) 和参考316L不钢 (REF-316L) 的扩散粘合. CDS-316L表现出更高的变形和微硬度,碎裂发生在复合材料内部,而不是在键接口.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 复合材料 复合材料 复合材料
背景情况:
- 316L不钢是各种工业中广泛使用的材料.
- 与普通金属相比,陶分散增强 (CDS) 复合材料提供了增强的性能.
- 了解这些复合材料的粘合行为对于它们的应用至关重要.
研究的目的:
- 为了研究CDS-316L与REF-316L的扩散结合特性.
- 评估合金钢筋对粘合过程和材料性能的影响.
- 在粘合条件下确定故障机制.
主要方法:
- 使用火花等离子体烧结 (SPS) 制备CDS-316L和REF-316L标本.
- 使用Gleeble 3800物理模拟器在950-1000°C和20-30MPa的温度下进行样本的扩散粘合.
- 粘接接口的微硬度测试和微结构分析.
主要成果:
- 在粘合过程中,CDS-316L表现出比REF-316L更大的变形.
- 添加颗粒显著增加了316L钢的微硬度.
- 破裂发生在CDS-316L材料内,而不是在扩散键接口上.
- 观察到明确的界面,在研究放大时没有显著的扩散区域.
结论:
- 对于CDS-316L和REF-316L,扩散粘合是可行的.
- 陶钢筋增强了微硬度,并影响了变形行为.
- 粘合强度由复合材料的特性来决定,而不是接口的完整性.

