PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

SEM and TEM studies of NiAl2O4 spinel phase distribution in alumina matrix

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badania SEM i TEM rozmieszczenia fazy spinelowej NiAl2O4 w osnowie Al2O3
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Methods of enhancing of mechanical properties of ceramic-metal composites, particularly fracture toughness by introducing dispersed metal particles such as W, Mo, Ni, Al, etc to a ceramic matrix are well known. However, the dependence of the microstructures, especially interfaces, on the properties of composites is not well understood yet. Moreover, the ceramic-metal interfaces play a crucial role in tailoring the composite properties. In this paper we examine the alumina matrix composite with NiAl2O4 spinel phase and present the SEM and TEM studies of spinel distribution, size and crystallographic orientation. The composites were prepared by sintering Al2O3 and Ni powders below the melting point of Ni in argon. During the process of sintering the spinel phase appeared. It was not homogeneously distributed in the alumina matrix. The spinel phase areas were linked together and constituted an almost continuous form. We observed that the distribution and size of spinel influenced the fracture toughness of the composite.
PL
Wprowadzenie do osnowy ceramicznej cząstek metalu np. W, Mo, Ni, Al, a także innych zapewnia wzrost odporności na pekanie uzyskanych kompozytów. Jest to już dobrze znany fakt, jednakże nie do końca opisany jest wpływ powierzchni międzyfazowych na właściwości kompozytów. W pracy analizowano kompozyt Al2O3 -Ni z udziałem spinelu NiAl2O4 . Obserwacje SEM i TEM ujawniły niejednorodne rozmieszczenie spinelu w objętości materiału. Opisano orientacje krystalograficzną, grubość i kształt fazy spinelowej. Powstający na granicach między cząstkami niklu a osnową Al2O3 spinel tworzy prawie ciągłe układy łączące sąsiednie cząstki niklu. Stwierdzono wpływ fazy NiAl2O4 na odporność na pękanie kompozytów.
Twórcy
autor
  • Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Reymonta 25, 30-059 Kraków, Poland
  • Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering, Woloska 141, 02-507 Warsaw, Poland
  • Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Reymonta 25, 30-059 Kraków, Poland
Bibliografia
  • [1] T. C. Wang, R. Z. Chen, W. H. Tun, Journal of the European Ceramic Society 23, 927 (2003).
  • [2] W. H. Tuan, R. J. Brook, Journal of the European Ceramic Society 6, 31 (1990).
  • [3] T. Sekino, K. Niihara, Nanostructured Materials 6, 663 (1995).
  • [4] W. G. Fahrenholtz, D. T. Ellerby, R. E. Loehman, J. Am. Ceram. Soc. 83, 1279 (2000).
  • [5] W. H. Tuan, M. C. Lin, H. H. Wu, Ceramics International 21, 221 (1995).
  • [6] P. H. Bolt, S. F. Lobner, J. W. Geus, F. H. P. M. Habraken, Applied Surface Science 89, 339 (1995).
  • [7] F. S. Pettit, E. H. Randklev, E. J. Elten, J. Am. Ceram. Soc. 60, 105 (1977).
  • [8] K. Konopka, L. Lityńska-Dobrzyńska, J. Dutkiewicz, Solid State Phenomena 186, 222 (2012).
  • [9] T. Wejrzanowski, Special computer program for image analysis-Micrometer. MSc Thesis, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, 2000.
  • [10] K. Niihara, R. Morena, D. P. H. Hasselmann, J. Mater. Sci. Let. 1, 13 (1982).
  • [11] M. Lieberthal, W.D. Kaplan, Materials Science and Engineering A 302, 83 (2001).
  • [12] K. Konopka, Inżynieria Materiałowa 3, 457 (2010).
  • [13] K. Konopka, A. Miazga, J. Właszczuk, Kompozyty 11, 197 (2011)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-da4ffaa1-f94e-4bfd-b40c-6a482eec4ef4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.