碳化硅陶瓷复合材料的制备及抗氧化行为

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通过热压烧结工艺制备了碳化硅陶瓷复合材料.对其力学性能进行评估,利用扫描电镜图片(SEM)观察了基体的断口形貌,并利用X射线衍射仪(XRD)对物相进行了分析,讨论了其氧化过程及机理.结果显示:力学性能随TiC添投量的增加而逐步提高,当投入量9 wt.%时为最强,断裂韧性为5.07 MPa·m1/2,抗弯强度达到552 MPa,相对密度高达99.3%.分析其增韧机理主要是由于SiC基体中TiC颗粒的离散效果所激发的裂纹偏转和钉扎效用.在空气中经过温度1200℃以及保温2 h的静态氧化条件下,试样表面形成了一层对基体具有有效保护作用的致密性氧化层.
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以偏钛酸为钛源采用固相法制备了金红石型Ti1-2xCrxSbxO2(x=0.050、0.075、0.100、0.125)纳米黄色色料,主要研究了Cr/Sb共掺杂量和煅烧温度对Ti1-2xCrxSbxO2色料的晶型结构、呈色性能和显微形貌等的影响.结果表明,5.0 mol%-12.5 mol%Cr/Sb共掺杂都可获得金红石型钛铬黄色料.Cr/Sb掺杂量增加,色料的红度值(a*)和黄度值(b*)均呈现先增大后减小的变化趋势.随着煅烧温度从950℃升至1200℃,色料的明度值(L*)逐渐减小,a*值逐渐增加,而
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连续氮化物纤维增强氮化物复合材料在高温下具备优异的力学性能和介电性能稳定性,有希望应用于高超声速飞行器所需的热透波材料.以连续Si3N4f纤维为增强体,化学气相沉积BN为界面层,聚硅硼氮烷(PBSZ)为先驱体,采用先驱体浸渍裂解工艺制备了Si3N4f/SiBN复合材料.研究了复合材料在高温环境中的力学性能与介电性能,结果表明:在900℃以上,氨气气氛裂解时,PBSZ先驱体中的C元素可以被有效去除,其陶瓷产率约为53 wt.%~56 wt.%,其裂解产物中C含量低于0.3 wt.%,Si含量为38.11 w
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