Study of the impact of metallic components Cu, Ni, Cr, and Mo on the microstructure of Al2O3–Cu–Me composites

材料科学 微观结构 离心铸造(银饰) 复合材料 复合数 泥浆 金属 多孔性 压实 陶瓷 铸造 金属粉末 打滑(空气动力学) 相(物质) 转速 粒度 冶金 模具 物理 有机化学 化学 热力学 量子力学
作者
Justyna Zygmuntowicz,Małgorzata Maciągowska,Paulina Piotrkiewicz,Marcin Wachowski,W. Kaszuwara
出处
期刊:The International Journal of Advanced Manufacturing Technology [Springer Science+Business Media]
卷期号:133 (11-12): 5127-5146 被引量:2
标识
DOI:10.1007/s00170-024-14070-0
摘要

Abstract The study explores the microstructural design of hybrid Al 2 O 3 –Cu–Me composites formed by centrifugal slip casting into porous molds. Obtained composites are characterized by zones with different contents of metal phases. It was determined that there are two mechanisms driving thickening of slurries: capillary forces influencing smaller particles and centrifugal forces affecting larger particles. To enhance composite’s cracking toughness, a gradient distribution of metallic phase with highest metal concentration near surface is essential. This is achieved by optimizing ceramic powder size, limiting processing time, and using gel centrifugal casting to eliminate undesired zones. Zone II’s width is influenced by metallic phase proportion, mold rotation speed, and compaction rate, with heavier particles and greater metal content near outer surface. Zone III expands with lower rotational speeds and lighter metallic particles. The mutual reactivity and solubility of selected metallic elements also play a crucial role in the final microstructure. The findings highlight the potential for precise control over composite microstructures through careful selection of metallic elements, powder sizes, and casting parameters, offering valuable insights for model research and simulations.
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