SiC和ZrC在ZrB2-SiC-ZrC超高温陶瓷中的协同作用的任务书.docx
骑着****猪猪
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
SiC和ZrC在ZrB2-SiC-ZrC超高温陶瓷中的协同作用的任务书.docx
SiC和ZrC在ZrB2-SiC-ZrC超高温陶瓷中的协同作用的任务书任务书题目:SiC和ZrC在ZrB2-SiC-ZrC超高温陶瓷中的协同作用背景:超高温陶瓷材料是指在高温或极端环境下仍具有稳定性和强度的陶瓷材料。它们通常用于制造航空航天、核能、高速飞行器和反应堆等高温环境下的关键部件。在超高温陶瓷材料中,ZrB2-SiC-ZrC复合材料具有许多优异的性能,比如高硬度、高熔点、高抗氧化性、高热稳定性和超高温力学性能等,因此在高温条件下具有非常广泛的应用前景。任务:本次任务要求探究SiC和ZrC在ZrB2
ZrC超高温陶瓷复合材料的研究进展.pdf
ZrC超高温陶瓷复合材料的研究进展/马宝霞等·49·ZrC超高温陶瓷复合材料的研究进展马宝霞,郭二军,王丽萍(哈尔滨理工大学材料科学与丁程学院,哈尔滨150040)摘要主要从ZrC作为基体和增强体两个方面综述了ZrC陶瓷复合材料的研究进展。重点介绍了复合材料的制备、组织和性能等研究,并就ZrC陶瓷复合材料下一步研究的重点提出了一些见解。经过分析可以看出,目前Z陶瓷应用中面临的主要问题是韧性低、难以烧结致密。在今后ZrC陶瓷的研究过程中,如能克服和改善其缺点,注重开发ZrC陶瓷材料潜在的性能优势,则必将使Z
一种SiC晶须增韧ZrC基超高温陶瓷复合材料及其制备方法.pdf
一种SiC晶须增韧ZrC基超高温陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及一种超高温陶瓷复合材料及其制备方法。它解决现有ZrC基超高温陶瓷致密度和烧结性能低、强度和韧性低、抗氧化性能差的缺点。制备方法:一、将SiC晶须经超声波进行分散;二、将分散均匀的SiC晶须与ZrC粉末混合后进行球磨;三、采用旋转蒸发器将球磨混合均匀的浆料进行烘干;四、将经烘干处理后所得的混合粉装入石墨模具中,采用真空热压炉,在氩气保护下进行热压烧结。得到了致密度≥95%理论密度的超高温陶瓷复合材料,且颗粒细小、分布均匀,弯曲强度300~600
C/SiC-ZrC和C/SiC陶瓷基复合材料铆焊用防护工装及方法.pdf
本发明公开一种C/SiC‑ZrC和C/SiC陶瓷基复合材料铆焊用防护工装及方法,解决C/SiC‑ZrC陶瓷基复合材料和C/SiC陶瓷基复合材料连接铆焊时,C/SiC‑ZrC陶瓷基复合材料易受损的问题,防护工装包括第一防护工装、第二防护工装、第一石墨加强框、第二石墨加强框、第一石墨紧固螺栓与第二石墨紧固螺栓;第一防护工装和第二防护工装扣设在C/SiC‑ZrC陶瓷基复合材料组件外表面,将其完全包裹;安装有第一防护工装和第二防护工装的产品组件一端通过第一石墨紧固螺栓固定在第一石墨加强框定位孔内,另一端通过第二石
反应熔渗C_f(ZrB_2)-ZrC-SiC超高温陶瓷基复合材料的优化制备及性能.docx
反应熔渗C_f(ZrB_2)-ZrC-SiC超高温陶瓷基复合材料的优化制备及性能标题:反应熔渗Cf(ZrB2)-ZrC-SiC超高温陶瓷基复合材料的优化制备及性能摘要:超高温陶瓷基复合材料由于其优异的力学性能和耐高温性能,在航空航天、电子、能源等领域具有广泛的应用前景。本论文以反应熔渗法制备的Cf(ZrB2)-ZrC-SiC复合材料为研究对象,通过优化制备工艺和材料组分,探究其制备工艺和性能优化的方法和途径。引言:超高温陶瓷基复合材料是一种以陶瓷基质为主体,利用纤维增强或颗粒增强等方法增强,具有优异的高温