《超高溫陶瓷材料製備方法及其強度計算》是2020年中國電力出版社出版圖書。
基本介紹
- 中文名:超高溫陶瓷材料製備方法及其強度計算
- 作者:劉寶良、李長青
- 出版時間:2020年12月1日
- 出版社:中國電力出版社
- 頁數:109 頁
- ISBN:9787519851477
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝
《超高溫陶瓷材料製備方法及其強度計算》是2020年中國電力出版社出版圖書。
《超高溫陶瓷材料製備方法及其強度計算》是2020年中國電力出版社出版圖書。內容簡介本書系統論述了硼化物基超高溫陶瓷材料的製備方法及其強度計算,包括基本理論、力學原理、分析方法及工程套用等。作為失效學體系的理論之一,在吸取...
第7章超高溫陶瓷基複合材料在超聲速飛行環境下的套用 7.1引言 7.2連續纖維增強超高溫陶瓷基複合材料的製備 7.2.1前驅體浸漬裂解法 7.2.2化學氣相沉積 7.2.3反應熔滲法 7.2.4漿料浸滲裂解法 7.2.5組合製備方法 7.2.6功能...
針對近空間高超聲速飛行器的鼻錐、翼前緣和超燃衝壓發動機進氣道前緣等部件耐超高溫、抗氧化、抗熱震、零(低)燒蝕的要求,提出採用先驅體轉化法製備超高溫陶瓷基複合材料。主要研究超高溫陶瓷先驅體的分子設計和合成、纖維和基體的界面設計...
第3章介紹了自蔓延高溫合成及套用,第4章和第5章分別介紹了碳化物粉體和硼化物粉體的高溫固相合成,第6章和第7章分別介紹了兩種基於固相合成的改進方法,包括結合液相法改進的液相反應輔助碳熱還原合成和結合氣相法改進的超高溫陶瓷粉...
,採用高溫靜態燒蝕(真空、空氣)、高溫動態燒蝕(發動機尾焰和電弧風洞)等多種試驗手段和高溫相圖計算等理論分析方法,闡明兩種超高溫陶瓷基複合材料(C/SiC-ZrC和C/SiC-ZrB2)分別對應兩種工況下的高溫氧化/燒蝕機理,確定各種燒蝕...
《ZrB2-SiC基超高溫金屬陶瓷的強韌化設計與製備》是依託武漢理工大學,由李俊國擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 ZrB2-SiC基超高溫陶瓷在超高溫領域有著重要套用。但其韌性低,目前採用的增韌方法增韌效果有限。與金屬複合是大幅度提高...
對燃燒合成熔鑄模型進行理論分析,分別對體系中顆粒熔化過程、陶瓷液相擴散過程及凝固過程進行理論計算及模擬。採用研製的燃燒合成離心熔鑄裝置,製備了共晶陶瓷的熔鑄試樣。受制於設備的離心力較低,難以完成硼化物熔體和氧化物熔體的完全分離...
項目重點探索了超高溫陶瓷波紋板的防隔熱一體化結構最佳化與製備方法、性能表征方法,建立超高溫陶瓷波紋板傳熱模型與熱力耦合模型,揭示超高溫陶瓷波紋板防隔熱機理,並開展超高溫陶瓷波紋板熱力耦合變形與破壞的機理分析研究,獲得超高溫陶瓷...
②傳遞載荷作用。由於纖維是複合材料中主要的承載相,因此界面相需要有足夠的強度來向纖維傳遞載荷。③緩解熱失配作用。陶瓷基複合材料是在高溫下製備的,由於纖維與基體的熱膨脹係數(CTE)存在差異,當冷卻至室溫時會產生內應力,因此,...
強壓活性的內在關聯及相關物理機制,建立探索超高溫壓電材料的新的理論指導。同時,通過進一步的組分改性和相關製備工藝的最佳化研究,最終獲得居里溫度超過650℃、壓電常數d33大於50pc/N的新型超高溫壓電陶瓷材料。
Si-N間的鍵合強度高,為難燒結物質。氮化矽粉通常由矽粉氮化法獲得。採用反應燒結、熱壓燒結、高溫高壓氮氣氛燒結、熱等靜壓燒結等方法將氮化矽粉燒結製得。氮化矽陶瓷性能與其製備方法密切相關,一般室溫強度可達700~1000MPa,高溫強度受...
熱衝擊性能優異的超高溫陶瓷材料的微結構設計與製備方法,力求在超高溫陶瓷材料抗熱衝擊的基礎理論和實驗創新上有所突破,最終實現可靠性高、綜合性能優異的新型超高溫陶瓷材料的設計、製備和性能評價,為超高溫陶瓷材料的強韌化和工程套用...
由於Si3N4 的理論密度低,比鋼和工程超耐熱合金鋼輕得多,所以,在那些要求材料具有高強度、低密度、耐高溫等性質的地方用Si3N4 陶瓷去代替合金鋼是再合適不過了。材料性能 Si3N4 陶瓷材料作為一種優異的高溫工程材料,最能發揮優勢...
在此基礎之上,初步構建了反演辨識策略與數據匹配方法,針對陶瓷材料高溫力學性能對溫度表現出的彈塑性轉變,修正並建立了超高溫陶瓷材料彈性-非線性-強塑性多參量高溫本構模型,計算結果與實驗相吻合。本項目的實驗方法和模型為建立全面可靠...
Ti3C2/Cu-Al金屬陶瓷材料及其製備方法,該材料中Ti3C2=3.825~62wt%,Cu= 27.82~95.54wt%,Al=0.63~10.12wt%,抗彎強度為750~985MPa,最大變形率為1.7~ 8.5%,可廣泛用於製造機械、電工、化工、運載工具的關鍵器件;...
.本項目以低導熱、高強度多孔陶瓷材料為研究對象,擬通過耐高溫、低導熱、高強度陶瓷材料體系的選擇和最佳化、氣孔結構的調控和纖維增強多孔結構的設計,通過相應的製備工藝的最佳化,製備出低導熱、高強度多孔陶瓷材料,並揭示材料體系-製備工藝...
鑒於非燒蝕型防熱材料表面催化特性對飛行器表面氣動加熱、抗氧化性、能量傳導與耗散效率等方面的重要性,本項目開展超高溫陶瓷材料表面催化特性的試驗研究,通過理論、試驗與計算相結合的方法建立超高溫陶瓷材料表面催化特性測試系統、試驗技術...
納米陶瓷的特性主要在於力學性能方面,包括納米陶瓷材料的硬度,斷裂韌度和低溫延展性等。納米級陶瓷複合材料的力學性能,特別是在高溫下使硬度、強度得以較大的提高。有關研究表明,納米陶瓷具有在較低溫度下燒結就能達到緻密化的優越性,...
《一種低介電、高強度多孔氮化矽陶瓷及其製備方法》是濟南大學於2018年11月9日申請的專利,該專利公布號為CN109369194B,專利公布日為2021年6月15日,發明人是張柳、李慶剛、史國普、吳俊彥、王志、黃世峰、程新。 領域 H01B3/10(20...
1.微孔膜陶瓷分離膜所具有的耐酸鹼、耐侵蝕、耐高溫、抗老化、使用壽命長等優點已被人們所認識,並被開發套用於食品工業、生物化工、能源工程、環境工程、電子技術等許多領域。隨著材料科學的發展,納米級多孔無機膜的製備和套用成為人們...
該發明屬於陶瓷複合材料製備技術領域。該發明抗磨用ZrO₂‑Al₂O₃復相陶瓷顆粒成分重量百分比組成為:10‑90%的穩定ZrO₂以及10‑90%的Al₂O₃;採用通過坯體成型、初燒、破碎、高溫燒結及控制冷卻速度得到表面粗糙...
由於物質的超導性與物質的結構和狀態有關,對於不同結構和不同狀態的超導體就有不同的製備方法,因此,其具體的製備方法是多種多樣的。鈮鈦合金、銅鎳合金、銅矽合金等超導體材料採用合金冶煉法而製成;高溫超導材料多是陶瓷型氧化物,...
該發明的塗料具有陶瓷塗料的耐高溫、環保、自潔精等功能外還具有自主發光的特性,套用領域非常廣泛,同時該製備方法工藝成熟,適合批量規模化生產,具有諸多優點是新型節能環保材料,具有重要的經濟價值。2021年8月16日,《一種蓄能發光陶瓷...