

β-SiC纳米线增韧58活性生物玻璃陶瓷的研究的综述报告.docx
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β-SiC纳米线增韧58活性生物玻璃陶瓷的研究的综述报告.docx
β-SiC纳米线增韧58活性生物玻璃陶瓷的研究的综述报告随着人们对于生物医学材料需求的不断增加,活性生物玻璃陶瓷在医学领域中的应用也日益扩大。然而,活性生物玻璃陶瓷在实际运用中也存在一些问题,比如硬度低、脆性大、力学性能差等,这些问题影响了其在实际中的应用。为了解决这些问题,研究人员开始将纳米材料应用于活性生物玻璃陶瓷中,并通过相应技术手段进行增韧。本文将详细介绍一种提高活性生物玻璃陶瓷强度的方法,即利用β-SiC纳米线作为增韧剂加入玻璃陶瓷中。β-SiC纳米线是一种具有优秀物理和化学性能的材料,已被广泛
几种SiC颗粒增韧防热陶瓷的增韧机制分析.docx
几种SiC颗粒增韧防热陶瓷的增韧机制分析近年来,SiC颗粒增韧防热陶瓷作为一种新兴的材料已经引起了广泛的关注。它不仅具有高温耐力、高韧性和优异的抗热性能,而且还具有高强度和高硬度等优点。然而,由于其脆性较高,它的应用仍然受到很大限制。为了克服其脆性,增加其韧性,研究人员利用其配合材料增韧SiC防热陶瓷制备成为了研究的热点。以下就几种SiC颗粒增韧防热陶瓷的增韧机制进行分析。1.SiC颗粒增韧防热陶瓷的增韧机制SiC颗粒增韧防热陶瓷的基本增韧机制是颗粒和基体之间的相互作用。其基本作用机制分为下列几种类型:1
一种C/C复合材料表面SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层的制备方法.pdf
本发明公开了一种C/C复合材料表面SiC纳米线增韧SiC陶瓷涂层的制备方法,将打磨抛光干燥后的C/C复合材料置于沉积炉中,通电升温至预定温度后,向装有甲基三氯硅烷的鼓泡瓶中通入载气氢气,将反应气源带入炉堂内进行反应,先得到SiC纳米线;再升温至预设温度后,进行SiC涂层的沉积,沉积结束后降温,即可得到SiC涂层;本发明采用一步CVD法原位制备具有三明治结构的致密SiC纳米线增韧SiC涂层,通过SiC纳米线的增韧作用,降低了SiC涂层的开裂趋势,抗氧化能力提升显著,所制备的陶瓷涂层C/C复合材料在1400℃
端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究的综述报告.docx
端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究的综述报告一、引言离子型液晶聚醚具有优良的热稳定性、耐化学腐蚀性和良好的机械性能,在路面、电子、化工、航空等领域得到广泛应用。然而,硬度较高的聚醚在受到外界力的作用下容易发生断裂,因此需要对聚醚进行增韧处理,同时增强聚醚的耐磨性、耐热性等性能。本文以端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究为主线,对相关研究进行了综述。二、端活性聚醚的合成端活性聚醚的合成可以采用有机合成、酯化等方法。有机合成方法通常是利用苯酚、甲基苯酚等芳香族化合物作为起始原料,通过甲基化、取代、加成等反应
SiC晶须增韧Al_2O_3-(Ti,W)C陶瓷材料增韧机理的研究.docx
SiC晶须增韧Al_2O_3-(Ti,W)C陶瓷材料增韧机理的研究摘要本文研究了SiC晶须增韧Al2O3(Ti,W)C陶瓷材料的增韧机理。首先介绍了传统陶瓷的脆性及SiC晶须增韧的原理,进而阐述了Al2O3(Ti,W)C陶瓷材料本身的性质。接着分析了SiC晶须对材料性能的增强作用,并结合实验数据探究了晶须增韧的机理。最后,提出了未来进一步研究的方向和意义。关键词:SiC晶须;陶瓷材料;增韧机理;Al2O3(Ti,W)CIntroduction目前,陶瓷材料在制造领域中占有重要的地位,但是,其脆性和低韧性给