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1)  TiC Fe coatings
TiC-Fe涂层
2)  TiC/Fe coatings
TiC/Fe涂层
3)  TiC/Fe Al composite coating
TiC/Fe-Al涂层
4)  TiC/Fe composite coating
TiC/Fe复合涂层
1.
Microstructure and forming mechanism of TiC/Fe composite coating by reactive flame spray;
反应火焰喷涂TiC/Fe复合涂层组织及形成机理
2.
TiC/Fe composite coatings were synthesized and deposited by RFS.
研究了不同C/Ti原子比对反应火焰喷涂TiC/Fe复合涂层相组成、显微结构和硬度的影响。
3.
TiC/Fe composite coatings were in situ synthesized on the surface of low carbon steel by plasma cladding process.
着重研究了不同C/Ti原子比对等离子熔覆TiC/Fe复合涂层的相组成、显微结构和硬度的影响。
5)  TiC/Fe-Ni composite coating
TiC/Fe-Ni复合涂层
1.
TiC/Fe-Ni composite coating prepared by reactive plasma spraying and its erosion wear performance
反应等离子喷涂TiC/Fe-Ni复合涂层及其耐冲蚀性能
6)  TiC/Fe cermet coatings
TiC/Fe金属陶瓷涂层
1.
TiC/Fe cermet coatings were prepared by reactive plasma spraying of Fe-Ti-C powder,which used sucrose as carbonaceous precursor and ferrotitanium as raw materials.
以蔗糖为碳的前驱体、TiFe粉为原料制备Fe-Ti-C系反应热喷涂复合粉末,通过等离子喷涂沉积TiC/Fe金属陶瓷涂层,利用"淬熄试验"研究涂层组织形成机理。
补充资料:Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图
      铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:
  
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)


  
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)


  
FeO+COFe+CO2 (3)


  3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
  
  
  在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
  
  由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
  
  CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
  
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)

[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
  

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