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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: 1.1颗粒阻挠裂纹扩展机制 在SiC颗粒加强材料中,高分子基体能有效地限制裂纹扩展。SiC颗粒间的反身作用是一种计划的阻碍机制。当应力作用在基体上时,SiC颗粒将承担一部分应力,从而增加了基体的强度,阻止了裂纹的进一步扩展。这是一种有效的增韧机制,能有效提升强度,改善其韧性。 1.2界面剪切机制 在SiC颗粒增韧防热陶瓷中,SiC颗粒与基体之间的结合界面是相当重要的。具有良好界面结合的SiC颗粒能有效地限制位移和损坏,因此能增加基体的强度和韧性。界面间的结合优良,能够使SiC颗粒起到凝聚作用,使SiC颗粒产生剪切模式,从而增加材料的韧性。 1.3塞贝克效应增韧机制 塞贝克效应是材料受到外部力场的作用后,电子云结构向外移动,从而使SiC颗粒外围电子结构发生变化的一种现象。在SiC颗粒增韧防热陶瓷中,SiC颗粒的塞贝克效应也能使SiC颗粒产生位移和微小形变,从而吸收外界能量,增强强度,提高塑性韧性。 2.几种SiC颗粒增韧防热陶瓷的增韧机制分析 2.1氧化铝/SiC颗粒增韧陶瓷增韧机制 氧化铝(Al2O3)与SiC颗粒组成的氧化铝SiC复合材料在耐火领域具有广泛的应用。这种复合材料制备成型时,SiC颗粒与氧化铝粉末混合后,经过球磨处理、压制、烧结而成。其中,氧化铝/SiC颗粒增韧陶瓷的增韧机制主要是采用颗粒阻挠裂纹扩展机制。SiC颗粒优良的增韧效果能够显著提高材料的强度和韧性。 2.2碳纤维增强SiC颗粒增韧陶瓷增韧机制 碳纤维增强SiC颗粒增韧陶瓷是目前最为典型的SiC陶瓷。凭借其良好的机械性能及高温稳定性,广泛用于高温工业领域和航空航天领域。该材料主要采用分散状的SiC颗粒,这样的SiC颗粒能够承受局部的高张应力,并且组成微弱的连接桥,从而防止裂纹扩展。此外,碳纤维增强SiC颗粒增韧陶瓷的界面剪切机制同样起到了非常好的增韧作用。 2.3SiC颗粒增韧Y2O3陶瓷增韧机制 Y2O3与SiC颗粒组成的Y2O3/SiC复合材料,具有增强性好、韧性高、密度小、高温强度高。该材料在制备时会采用颗粒阻碍裂纹扩展机制,SiC颗粒表面粗糙,可以使得某些裂纹分叉,从而控制了裂纹的传播。此外,SiC颗粒与Y2O3之间的界面结合力量也增加了该材料的韧性。 综上所述,SiC颗粒增韧防热陶瓷为一种新的复合材料,具有良好的抗热性、高强度、高韧性、耐磨性能,因此具有很好的应用前景。其中,增韧机制是人们认识SiC颗粒增韧防热陶瓷材料性能的重要方面,各种增韧机制之间也会互相作用,使其具有更优异的性能。