预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

多级增强CfSiC复合材料的结构与性能研究的综述报告 随着科学技术的发展和工业化的进程,复合材料在现代工业中的应用日益广泛。多级增强CfSiC复合材料作为其中的一种,具有优异的力学性能、高温耐久性和低密度等特点,被广泛应用于航空航天、汽车、电子等领域。本文旨在综述多级增强CfSiC复合材料的结构与性能研究现状,包括其制备方法、微观结构、力学性能和高温耐久性等方面。 1.制备方法 多级增强CfSiC复合材料的制备方法一般采用化学气相沉积(CVD)、热压法和反应烧结法等。其中,CVD法是制备多级增强CfSiC复合材料的主要方法之一。结合成分SiH4、CH4、C2H4和H2等气体,通过气相反应将硅和碳反应生成SiC,并在高温下将Cf/C复合材料催化剂热解,最终生成多级增强CfSiC复合材料。另外,热压法是一种简单、有效的制备方法,其原理是将预制好的CfSiC纤维增强体和CfSiC基体在高温和高压下热压成型。反应烧结法则通过在高温下将SiC和Cf复合材料反应烧结而成。 2.微观结构 多级增强CfSiC复合材料由Cf纤维增强体和Cf-SiC基体构成。纤维增强体中的Cf纤维以及基体中的SiC相互协同作用,形成了复合材料的微观结构。研究表明,Cf纤维增强体中的纤维结构和直径对复合材料的力学性能和高温耐久性有着重要影响。同时,CfSiC基体中的SiC颗粒尺寸和分布情况也是影响复合材料性能的因素之一。 3.力学性能 多级增强CfSiC复合材料在高温和复杂载荷作用下具有卓越的力学性能和抗氧化性能,适合于高温环境下的结构材料。研究表明,CfSiC基体的强度和韧性是复合材料力学性能的关键。同时,Cf纤维增强体的招式比例和排布情况对复合材料的强度也有着重要影响。 4.高温耐久性 多级增强CfSiC复合材料还具有较好的高温耐久性能。在高温、高压和极端环境下,其力学性能和抗氧化性能仍能保持稳定。这种特性使得多级增强CfSiC复合材料在航空航天、火箭等领域得到广泛应用。 综上所述,多级增强CfSiC复合材料具有优异的力学性能和高温耐久性,其制备方法、微观结构和性能研究对于进一步提高其应用性能具有重要意义。