陶瓷热震性及增韧.ppt
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陶瓷的抗热震性讨论要点抗热震性的定义热震性的产生根源热震性的研究意义陶瓷材料抗热震评价理论抗热震断裂理论热震损伤理论基于断裂力学理论,分析材料在温度变化条件下的裂纹成核、扩展及抑制等动态过程,以弹性应变能w和材料的断裂能U之间的平衡条件作为判断热震损伤的依据:WU当热应力导致的储存于材料中的应变能W足以支付裂纹成核和扩展而新生表面所需的能量U,裂纹就形成和扩展。根据上式可以看出,抗热震损伤性能好的材料应具有尽可能高的弹性模量,断裂表面能和尽可能低的强度不难看出,这些要求正好与高热震断裂抗力的要求相反。或
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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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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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结构陶瓷增韧研究述评结构陶瓷增韧研究述评引言结构陶瓷是一种具有高温、高强度和高硬度等优良性能的材料,因此在航空航天、化工、能源等领域得到广泛应用。然而,由于其脆性导致易于破损,限制了其进一步发展和应用。因此,在结构陶瓷材料增加韧性的研究成为当前热点和难点之一。本文将对结构陶瓷增韧研究进行述评,分析目前的研究进展和存在的问题,并对未来的发展方向进行展望。一、研究进展1.增韧机制的研究增韧机制是结构陶瓷增加韧性的关键。目前,研究者主要通过引入第二相、结构设计和界面调控等方法来提高结构陶瓷的韧性。例如,通过增加