Si粉对B4C放电等离子烧结性能和力学性能的影响

来源 :第十七届全国高技术陶瓷学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangbaolin
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以Si粉为烧结助剂,采用放电等离子烧结工艺,在1600℃/50 MPa下制备出了SiC/B4C陶瓷基复合材料.研究了Si添加量和保温时间对B4C基体SPS烧结性能和力学性能的影响.借助X射线衍射和扫描电镜分析了复合材料的物相组成和微观结构.结果表明:Si粉与B4C基体中的C发生反应,生成SiC相.Si粉的添加可以显著提高复合材料的烧结性能和力学性能.当Si添加量为20%时(质量分数,下同),复合材料的维氏硬度和抗弯强度分别可以达到43.46GPa和529.3MPa.致密度的提高以及断裂模式的转变是复合材料力学性能提高的主要原因.
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采用逐层涂挂的方法制备出用于铌硅合金熔模铸造的陶瓷型壳面层,并研究其与合金之间的界面反应.通过SEM、XRD、DES等手段对产物进行了表征.所制得的陶瓷型壳面层光滑、致密,厚度约1.2mm,主要相组成为四方ZrO2.1900℃下,陶瓷型壳与铌硅合金之间界面反应不明显.2000℃下,陶瓷型壳与铌硅合金之间的反应层厚度可达200~325μm;铌硅合金中的元素向陶瓷型壳单向扩散;同时界面反应层出现Hf元
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以Al2O3、 Y2O3粉末为原料,0.5at%TEOS为烧结助剂,采用真空固相反应烧结法(SSR)制备了Y3Al5O12 (YAG)透明陶瓷,并对烧成的YAG陶瓷的晶体结构,微观组织和光学性能进行研究.结果表明,YAG陶瓷为石榴石结构;1780℃烧结5h的样品已经透明,烧结15h的样品致密度接近100%,透光率超过70%.
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通过电感耦合等离子体质谱和扫描电子显微镜等表征方法,研究不同CeO2掺量对钠铝硅玻璃固化体抗浸出性能的影响及其结构的改变.结果表明:随着浸出时间的增加和CeO2掺量的增大,Ce元素标准化浸出率表现出逐渐降低的趋势.其中CeO2质量分数为11%的玻璃固化体样品nF的浸出率在7d后稳定在10-4 g·m-2·d-1左右,饱和浸出率达到4.68×10-5 g·m-2·d-1,表现出优异的抗浸出性能,且浸
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