RU2698309C1 - Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него - Google Patents

Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него Download PDF

Info

Publication number
RU2698309C1
RU2698309C1 RU2018147778A RU2018147778A RU2698309C1 RU 2698309 C1 RU2698309 C1 RU 2698309C1 RU 2018147778 A RU2018147778 A RU 2018147778A RU 2018147778 A RU2018147778 A RU 2018147778A RU 2698309 C1 RU2698309 C1 RU 2698309C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
boron
matrix
composite material
carbide
Prior art date
Application number
RU2018147778A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Христьянович Манн
Александр Юрьевич Крохин
Роман Олегович Вахромов
Александр Юрьевич Градобоев
Дмитрий Константинович Рябов
Дмитрий Олегович Иванов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2018147778A priority Critical patent/RU2698309C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2698309C1 publication Critical patent/RU2698309C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/10Alloys containing non-metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F1/00Shielding characterised by the composition of the materials
    • G21F1/02Selection of uniform shielding materials
    • G21F1/08Metals; Alloys; Cermets, i.e. sintered mixtures of ceramics and metals

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к материалам для защиты от радиационного излучения, обладающим повышенной теплопроводностью, термостойкостью до 400°С и низким значением коэффициента термического расширения, и может быть использовано в атомной, радиохимической промышленности, а также в военно-морской и авиакосмической промышленности в целях защиты обслуживающего персонала и окружающей среды. Композиционный материал на основе алюминия состоит из карбида бора с содержанием от 40 до 60 масс. % и карбида кремния от 5 до 25 масс. %, остальное - матрица из алюминия или литейного алюминиевого сплава системы Al-Si, а также изделие из него. Композиционный материал на основе алюминия состоит из карбида бора с содержанием от 30 до 59 масс. %, изотопа бора 10 с содержанием от 1 до 10 масс. % и карбида кремния от 5 до 25 масс. %, остальное - матрица из алюминия или литейного алюминиевого сплава системы Al-Si, а также изделие из него. Изобретение позволяет повысить теплопроводность и защиту от радиационного излучения. 4 н.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к материалам для защиты от радиационного излучения, обладающих умеренной теплопроводностью, термостойкостью до 400°С и низким значением коэффициента термического расширения и может быть использовано в атомной, радиохимической промышленности, а также в военно-морской и авиакосмической промышленности в целях защиты обслуживающего персонала и окружающей среды.
Уровень техники
Существует широкий спектр материалов, которые используются или могут быть использованы, для защиты от нейтронного и γ-излучения. Самыми широко используемыми являются: свинец, карбид бора, углеродные материалы, железо и полиэтилен. При этом те или иные материалы обладают рядом недостатков, связанных с физической природой, коррозионной стойкостью или высокой стоимостью. В связи с этим универсального материала, который мог бы использоваться для защиты одновременно от этих видов излучений пока нет, что предполагает использование комплексной защиты. В этом случае, использование композиционных материалов, в частности на алюминиевой основе, является перспективным направлением, которое обеспечит получение эффективной защиты от радиационного излучения и обеспечит необходимую теплопроводность и снизит вес.
Изобретение относится к композиционным материалам на металлической матрице, применяющимся для защиты от ионизирующих излучений в атомной, радиохимической промышленности, военно-морском флоте, авиакосмической промышленности, обслуживающего персонала и окружающей среды.
Известен композиционный материал из алюминиевой матрицы и карбида бора, который включает в себя следующие исходные материалы по массе: 5-40% порошка карбида бора и 60-95% порошка из алюминиевого сплава (заявка на патент CN 106702192, B22F 3/15, С22С 1/05, С22С 21/00, С22С 32/00, C25D 11/04, G21F 1/08, опубл. 24.05.2017 г.) и способ его получения. Композитный материал имеет относительную плотность более 99,8%, прочность на растяжение при комнатной температуре более 280 МПа, предел текучести более 220 МПа, относительное удлинение более 3,5%.
Недостатком данного материала является слишком низкая прочность и защита от радиационного излучения за счет низкой концентрации бора.
Известен алюминиевый композиционный материал, обладающий поглощающей энергию нейтроном, который улучшает способность поглощать нейтроны за счет увеличения содержания В, а также превосходит материалы предшествующего уровня техники с точки зрения механических свойств и обрабатываемости (патент KR 100414958, С22С 21/00, С22С 32/00, G21F 1/08, опубл. 13.01.2014 г.). Алюминиевый композитный материал содержит от 1,5 до 9 масс. % В, остальное алюминий или его сплавы.
Недостатком этого материала является очень низкое содержание бора для эффективной защиты от радиационного излучения.
Известен композиционный материал для радиационной защиты (патент RU 2396232, С04 В 35/563, С04В 35/626, опубл. 10.08.2010 г.). Изобретение направлено на создание высокотвердого керамического материала, который может быть использован для изготовления элементов аппаратов, работающих в условиях ударных воздействий и интенсивного абразивного изнашивания. В результате получается керамический материал на основе карбида бора с микроструктурой, образованной зернами В4С и одного или нескольких тугоплавких соединений, включающих бориды элементов IVb и Vb групп Периодической системы, отличающийся тем, что на поверхности упомянутых зерен равномерно распределена наноразмерная композиция, содержащая карбид бора и одно или несколько из нижеперечисленных соединений: SiC, бориды элементов IVb, Vb, VIb групп Периодической системы, и материал имеет следующий состав, об. %:
карбид бора 63-81
одно или несколько соединений из ряда: SiC, бориды элементов IVb и/или 14-27;
Vb, и/или VIb групп Периодической таблицы
наноразмерные частицы 5-10.
Недостатком этого материала является низкая теплопроводность из-за высокого содержания керамических частиц и высокого значения пористости (около 5%).
Наиболее близким, принятым за прототип, по технической сущности к заявляемому изобретению является композиционный материал (патент US 5700962), имеющий плотность от 2,5 до 2,8 г/см3 и состоит из В4С в диапазоне от примерно 10 до 60 масс. % и металлической матрицы от 40 до 90 масс. %. Металлическая матрица представляет собой алюминий, магний, титан, гадолиний или один из их сплавов. Карбид бора включает один или несколько металлических элементов, добавленных для улучшения свойств материала металлической матрицы путем образования интерметаллических связей с материалом металлической матрицы. Металлические добавки присутствуют в композите в количестве менее примерно 6 масс. %.
Недостатком данного метода является низкая теплопроводность при высоком содержании частиц карбида бора и низкая поглощающая способность из-за низкого содержания карбида бора при высокой теплопроводности.
Раскрытие изобретения
Задачей данного изобретения является разработка материала для защиты от радиационного излучения, обладающего повышенной теплопроводностью и низкой пористостью с сохранением или повышением эффективности защиты от радиационного излучения, из которого изготавливаются элементы конструкций применяемых, в том числе, в качестве сегментов в конструкции транспортно-упаковочного комплекта.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение теплопроводности и повышение радиационной защиты.
В одном предпочтительном варианте осуществления изобретения достижение технического результата обеспечивается тем, что в композиционном материале на основе алюминия, состоящем из карбида бора, матрицы на основе алюминия или алюминиевого сплава, новым является то, что он дополнительно содержит карбид кремния при следующем соотношении компонентов, масс. %:
В4С 40-60
SiC 5-25
Матрица из алюминиевого сплава 35 -55,
причем размер частиц карбида бора и карбида кремния в материале составляет не более 200 мкм, а суммарное содержания карбида бора и карбида кремния не превышает 65 масс. %, матрица - остальное, где в качестве матрицы используется алюминий или алюминиевые сплавы системы Al-Si, содержащие в сумме, по меньшей мере, два элемента из группы, масс. %:
железо, кремний, магний, марганец, никель, гадолиний 0,3-12.
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения достижение технического результата обеспечивается тем, что в композиционном материале на основе алюминия, состоящем из карбида бора, матрицы на основе алюминия или алюминиевого сплава, новым является то, что он дополнительно содержит изотоп бора 10 и карбид кремния при следующем соотношении компонентов, масс. %:
В4С 30-59
10В 1-10
SiC 5-25
Матрица из алюминиевого сплава 35-55,
причем размер частиц карбида бора, изотопа бора 10 и карбида кремния в материале составляет не более 200 мкм, а суммарное содержания карбида бора, изотопа бора 10 и карбида кремния не превышает 65 масс. %, матрица - остальное, где в качестве матрицы используется алюминий или алюминиевые литейные сплавы системы Al-Si, содержащие в сумме, по меньшей мере, два элемента из группы, масс. %:
железо, кремний, магний, марганец, никель, гадолиний 0,3-12.
В соответствии с другим аспектом заявленное изобретение относится к изделию, выполненному из любого композиционного материала на основе алюминия, которое описано выше.
Осуществление изобретения Для достижения необходимых свойств использовали карбид бора, изотоп бора 10 и карбид кремния. Бор в виде бористых соединений имеет большое сечение захвата медленных и тепловых нейтронов и характеризуется небольшим вторичным γ-излучением. В отличие от тяжелых и относительно тяжелых элементов, которые применяются в первую очередь для защиты от γ-излучения, легкие вещества, содержащие бор, используются в ядерном реакторе в основном для защиты от нейтронов. Карбид бора и изотоп бора 10 вводится в данный композиционный материал на основе алюминия в качестве источника бора в количестве, достаточном для получения требуемых защитных качеств материала.
Карбид кремния, который в своем составе содержит графит, имеющий хорошие замедляющие и отражающие свойства и являющийся одним из основных материалов для ядерной промышленности. Кроме этого, карбид кремния имеет очень высокую теплопроводность (до 400 Вт/м*К) и широко применяется для упрочнения матриц композиционных материалов на алюминиевой и медной основах. Его введение позволяет одновременно повысить прочность материала и теплопроводность.
В качестве матрицы используются алюминий и литейные алюминиевые сплавы системы Al-Si, имеющие высокие показатели жидкотекучести для процесса пропитки и содержащие в сумме, по меньшей мере, два элемента из группы, масс. %:
железо, кремний, магний, марганец, никель, гадолиний 0,3-12.
Равномерность распределения частиц карбида бора, изотопа бора 10 и карбида кремния достигается путем обработки в мельницах или других смесителях, позволяющих добиться высокой равномерности распределения. Размер частиц карбида бора, изотопа бора 10 и карбида кремния в материале не более 200 мкм позволяет сохранить допустимый уровень пластичности и обеспечивает равномерное распределение частиц в матрице при пропитке расплавом.
Выбранное соотношение компонентов, равномерность распределения и размера частиц карбида бора, изотопа бора 10 и карбида кремния позволяет получить оптимальный уровень радиационной защиты и теплопроводности.
Примеры осуществления изобретения
Пример 1.
Порошок карбида бора с содержанием 40 масс. % и порошок карбида кремния содержанием 25 масс. % по варианту 1 с размером частиц, не превышающих 200 мкм, обрабатывали в мельницах с шарами из оксида циркония в инертной атмосфере аргона не более 10 часов до получения смеси с равномерным распределением частиц. Далее смесь нагревали в металлической оснастке до температуры 700±10°С и пропитывали расплавом АК9ч, перегретым до температуры 900±10°С с приложением давления не более 10 тонн. В результате получают изделие по варианту 1 в виде элемента конструкции чехла транспортно-упаковочного комплекта (ТУК), обеспечивающий требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности в соответствии с нормативными документами по перевозке и хранению отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Механические и физические свойства полученных экспериментальных образцов указанного состава представлены в таблице 1.
Пример 2.
Порошок карбида бора с содержанием 50 масс. % и порошок карбида кремния с содержанием 10 масс. % по варианту 1, с размером частиц, не превышающих 200 мкм, обрабатывали и пропитывали по примеру 1. В результате получают изделие по варианту 1 в виде элемента конструкции чехла ТУК, обеспечивающий требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности в соответствии с нормативными документами по перевозке и хранению ОЯТ. Механические и физические свойства полученных экспериментальных образцов указанного состава представлены в таблице 1.
Пример 3.
Порошок карбида бора с содержанием 60 масс. % и порошок карбида кремния с содержанием 5 масс. % по варианту 1, с размером частиц, не превышающих 200 мкм, обрабатывали и пропитывали по примеру 1. В результате получают изделие по варианту 1 в виде элемента конструкции чехла ТУК, обеспечивающий требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности в соответствии с нормативными документами по перевозке и хранению ОЯТ. Механические и физические свойства полученных экспериментальных образцов указанного состава представлены в таблице 1.
Пример 4.
По варианту 2 порошок карбида бора и изотопа бора 10 с содержанием 30 и 10 масс. %, соответственно, и порошок карбида кремния содержанием 25 масс. % с размером частиц, не превышающих 200 мкм, обрабатывали и пропитывали по примеру 1. В результате получают изделие по варианту 2 в виде элемента конструкции чехла ТУК, обеспечивающий требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности в соответствии с нормативными документами по перевозке и хранению ОЯТ. Механические и физические свойства полученных экспериментальных образцов указанного состава представлены в таблице 1.
Пример 5.
По варианту 2 порошок карбида бора и изотопа бора 10 с содержанием 59 и 1 масс. %, соответственно, и порошок карбида кремния содержанием 5 масс. % с размером частиц, не превышающих 200 мкм, обрабатывали и пропитывали по примеру 1. В результате получают изделие по варианту 2 в виде элемента конструкции чехла ТУК, обеспечивающий требуемый уровень ядерной и радиационной безопасности в соответствии с нормативными документами по перевозке и хранению ОЯТ. Механические и физические свойства полученных экспериментальных образцов указанного состава представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Исходя из полученных данных, предлагаемый композиционный материал на основе алюминия, состоящий из матрицы на основе алюминиевого сплава и смеси карбида бора и карбида кремния, а также композиционный материал на основе алюминия с добавкой, карбида бора, изотопа бора 10 и карбида кремния показали улучшенную теплопроводность и снижение мощности излучения по отношению к металлокерамическому материалу без карбида кремния и изотопа бора 10.

Claims (10)

1. Композиционный материал на основе алюминия, состоящий из карбида бора, матрицы на основе алюминия или алюминиевого сплава, отличающийся тем, что он дополнительно содержит карбид кремния при следующем соотношении компонентов, масс. %:
В4С 40-60 SiC 5-25 Матрица из алюминиевого сплава 35-55,
причем размер частиц карбида бора и карбида кремния в материале составляет не более 200 мкм, а суммарное содержания карбида бора и карбида кремния не превышает 65 масс. %, матрица - остальное, где в качестве матрицы используется алюминий или алюминиевые литейные сплавы системы Al-Si, содержащие в сумме по меньшей мере два элемента из группы, масс. %:
железо, кремний, магний, марганец, никель, гадолиний 0,3-12.
2. Композиционный материал на основе алюминия, состоящий из карбида бора, матрицы на основе алюминия или алюминиевого сплава, отличающийся тем, что он дополнительно содержит изотоп бора 10 и карбид кремния при следующем соотношении компонентов, масс. %:
В4С 30-59 10В 1-10 SiC 5-25 Матрица из алюминиевого сплава 35-55,
причем размер частиц карбида бора, изотопа бора 10 и карбида кремния в материале составляет не более 200 мкм, а суммарное содержания карбида бора, изотопа бора 10 и карбида кремния не превышает 65 масс. %, матрица - остальное, где в качестве матрицы используется алюминий или алюминиевые литейные сплавы системы Al-Si, содержащие в сумме по меньшей мере два элемента из группы, масс. %:
железо, кремний, магний, марганец, никель, гадолиний 0,3-12.
3. Изделие, выполненное из композиционного материала на основе алюминия по п. 1.
4. Изделие, выполненное из композиционного материала на основе алюминия по п. 2.
RU2018147778A 2018-12-29 2018-12-29 Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него RU2698309C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147778A RU2698309C1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147778A RU2698309C1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2698309C1 true RU2698309C1 (ru) 2019-08-26

Family

ID=67733807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147778A RU2698309C1 (ru) 2018-12-29 2018-12-29 Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2698309C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737188C1 (ru) * 2019-09-20 2020-11-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения нейтронозащитного материала на полимерной основе

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1328961A (en) * 1967-05-22 1973-09-05 Carborundum Co Dense carbide composite bodies and method of making same
US4956317A (en) * 1987-12-01 1990-09-11 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Whisker-reinforced ceramics
RU2261780C1 (ru) * 2004-02-25 2005-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения металлического композиционного материала и изделия из него
RU2440956C1 (ru) * 2010-08-10 2012-01-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "АРМОКОМ-ЦЕНТР" Способ изготовления керамического бронематериала на основе карбида кремния и карбида бора и керамический бронематериал на основе карбида кремния и карбида бора
US20120079916A1 (en) * 2010-10-04 2012-04-05 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Reinforced particulate aluminum metal matrix composite for brakes
UA89241U (ru) * 2013-11-29 2014-04-10 Інститут Проблем Матеріалознавства Ім. І.М. Францевича Нан України Ударопрочный композиционный материал на основе нитрида алюминия

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1328961A (en) * 1967-05-22 1973-09-05 Carborundum Co Dense carbide composite bodies and method of making same
US4956317A (en) * 1987-12-01 1990-09-11 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Whisker-reinforced ceramics
RU2261780C1 (ru) * 2004-02-25 2005-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения металлического композиционного материала и изделия из него
RU2440956C1 (ru) * 2010-08-10 2012-01-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "АРМОКОМ-ЦЕНТР" Способ изготовления керамического бронематериала на основе карбида кремния и карбида бора и керамический бронематериал на основе карбида кремния и карбида бора
US20120079916A1 (en) * 2010-10-04 2012-04-05 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Reinforced particulate aluminum metal matrix composite for brakes
UA89241U (ru) * 2013-11-29 2014-04-10 Інститут Проблем Матеріалознавства Ім. І.М. Францевича Нан України Ударопрочный композиционный материал на основе нитрида алюминия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737188C1 (ru) * 2019-09-20 2020-11-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения нейтронозащитного материала на полимерной основе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2563444C (en) Improved neutron absorption effectiveness for boron content aluminum materials
US4597792A (en) Aluminum-based composite product of high strength and toughness
CA2912021C (en) Aluminum alloy composition with improved elevated temperature mechanical properties
EP1554409B1 (en) Improved aluminum alloy-boron carbide composite material
Muthazhagan et al. Influence of graphite reinforcement on mechanical properties of aluminum-boron carbide composites
JP2017534059A (ja) 放射線遮蔽組成物及びその製造方法
RU2698309C1 (ru) Композиционный материал на основе алюминия (варианты) и изделие из него
US4865645A (en) Nuclear radiation metallic absorber
RU2509818C1 (ru) Способ получения композиционного материала
KR102567776B1 (ko) 상승된 온도에서 개선된 기계적 특성을 갖는 복합 재료
RU2590429C1 (ru) Способ получения борсодержащего металломатричного композиционного материала на основе алюминия в виде листов
Mozammil et al. Effect of heat treatment on mechanical properties of an aluminum alloy and aluminum alloy composite: a comparative study
KR910007461B1 (ko) 방사선 흡수재
RU2496902C1 (ru) Алюмоматричный композиционный материал с борсодержащим наполнителем
Auradi et al. Preparation, characterization and evaluation of mechanical properties of 6061Al-reinforced B4C particulate composites via two-stage melt stirring
RU2697675C1 (ru) Сплав для поглощения тепловых нейтронов на основе алюминия
Skoczypiec et al. Fabrication of 316 Ss–B4c Composite by Powder Metallurgical Route
US3241955A (en) Highly densified and machinable tungsten-iron-nickel alloy
Chang et al. Cold gas-dynamic spraying coatings based on aluminum with boron carbide addition
Pretterhofer et al. Sintering Behavior of Al-B4C Powder Material and its Phase Evolution during Rolling
Prajapati et al. Fabrication of Copper-Boron Carbide Metal Matrix Composite By Powder Metallurgy
CN115810434A (zh) 一种钨网增韧铝基复合核屏蔽材料及其制备方法
Maeguchi et al. Development of high-strength aluminum alloys for basket in transport and storage cask for high burn-up spent fuel
Li et al. Laser synthesis of titanium aluminides matrix composite coatings reinforced by in-situ titanium carbide particles on Ti-6Al-4V substrate
Kim et al. Effect of Ti addition on the fracture toughness of Al-Ti-B alloys synthesized by high-energy ball milling and spark plasma sintering