

几种SiC颗粒增韧防热陶瓷的增韧机制分析.docx
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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
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相变增韧陶瓷Ⅲ型裂纹增韧分析相变增韧陶瓷Ⅲ型裂纹增韧分析引言相变增韧陶瓷材料是一类具有优良力学性能的材料,具有高硬度、高强度和高韧性等特点。该类材料因其优异的性能,在航空、航天、电子、能源等领域有着广泛的应用前景。然而,相变增韧陶瓷材料在使用过程中仍然会存在裂纹的产生和扩展问题,这会导致材料的破裂和失效。因此,研究相变增韧陶瓷材料中的裂纹增韧机制,对提高材料的性能具有重要意义。裂纹增韧机制Ⅲ型裂纹增韧是指在相变增韧陶瓷材料中,裂纹的扩展路径与材料的相变过程相协调,从而达到增韧效果。通常情况下,裂纹扩展路径
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第二节陶瓷材料的制备和增韧二、陶瓷材料的赠韧2.基体材料的选择要求基体材料有较高的耐高温性能,与纤维(或晶须)增强体有良好的界面相容性,同时应考虑到复合材料制造的工艺性能。可选择的基体材料有玻璃、氧化物陶瓷和非氧化物陶瓷材料。玻璃基复合材料的优点是易于制作(燃烧过程中通过基体低熔点的粘性流动形成致密化),增韧效果好;缺点是玻璃相容容易产生高温蠕变,同时玻璃相还易向晶态转化而发生析晶,使性能下降,使用温度也受到限制。氧化物陶瓷主要有MgO、Al2O3、SiO2、ZrO2和莫来石等,但它们均不宜用于高应力和高
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万方数据压电陶瓷颗粒增韧陶瓷基复合材料研究进展硅酸通报Matrix引言盐郭兴梅1,赵琰2,孙康宁2CompositesDevelopmentCeramicGUO瓤昭一meil,ZHAO陶瓷材料以其高强度、高硬度、耐磨损、抗氧化、耐腐蚀、重量轻和良好的化学稳定性等一系列优良的性性能的发挥,也限制了它的实际应用¨,2】。目前,提高陶瓷材料的强度和韧性有两条途径:自增韧和第二相自增韧也称原位增韧。它是在陶瓷基体中加入可以生成第二相的原料,控制生成条件和反应过程,直接强体,形成陶瓷复合材料⋯。自增韧的韧化机理类似
层状ZrB_2基陶瓷的增韧机制分析.docx
层状ZrB_2基陶瓷的增韧机制分析层状ZrB2基陶瓷的增韧机制分析摘要:层状ZrB2基陶瓷是一种具有优异性能的结构材料,在高温、高硬度等极端条件下都表现出了卓越的机械性能。但是,由于其本身的脆性,在某些情况下容易发生断裂。因此,为了提高层状ZrB2基陶瓷的韧性,研究人员利用多种方法进行增韧处理,并对其增韧机制进行了深入研究。本文将对层状ZrB2基陶瓷的增韧机制进行分析和总结,以期为进一步提高其性能和应用提供新的思路和方向。1.引言层状ZrB2基陶瓷是一种由层状ZrB2颗粒间通过硅化作用形成的材料,具有高硬