【摘 要】
:
在晶须增强复合材料中,SiC晶须是一种性能优异的补强增韧剂,以增强金属、陶瓷、树脂等.本文以制备产量高,形貌好的晶须为目的,研究了以二氧化硅粉和碳粉等为原料制备碳化硅晶须的工艺.研究了原料、催化剂、烧结温度等工艺参数对碳化硅晶须制备的影响.
【机 构】
:
清华大学新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室(北京)
论文部分内容阅读
在晶须增强复合材料中,SiC晶须是一种性能优异的补强增韧剂,以增强金属、陶瓷、树脂等.本文以制备产量高,形貌好的晶须为目的,研究了以二氧化硅粉和碳粉等为原料制备碳化硅晶须的工艺.研究了原料、催化剂、烧结温度等工艺参数对碳化硅晶须制备的影响.
其他文献
本文用全自动扫描电镜背散射电子衍射仪(EBSD)分别对厚度为0.15,0.2和0.3mm的TiNi合金轧制板材进行了研究.揭示了轧制程度对TiNi合金板材显微结构和织构的影响.本研究分别从宏观(EBSD织构)和微观(小角晶界)研究讨论了TiNi合金板材的显微结构和织构随轧制而进化的规律.为该材料在生物体中的潜在应用提供了基础.
长余辉发光材料与银复合制备的抗菌陶瓷不但具有美观的装饰作用,而且具有杀菌性强、无放射性毒害等突出优点,有望成为当前较有发展前途的生态环境材料.本文以蓝色发光材料4SrO·7AlO:Dy,Eu为主原料采用丝网印刷工艺在白色陶瓷基底上制备了发光釉,并在表层制备了钼酸银抗菌层,研究了原料组成和处理工艺对发光性能和抗菌性能的影响.结果表明,以m(蓝色发光粉):m(基础釉料):m(膨润土)=100:100:
利用磁控溅射在玻璃衬底上制备了具有良好光谱选择性透过的TiO/Ag/TiO纳米多层膜.利用X射线衍射、UV-VIS-NIR分光光度计、红外发射率测量仪等对样品进行表征,优化了制备薄膜的工艺条件.同时考察了薄膜的光催化特性.结果表明:样品在可见光透过率最高可达94.5﹪,555nm波长处最高达93.5﹪,2500nm波长处反射率>65﹪.8~14μm波段红外发射率ε厚度的变化引起薄膜在可见光的透过峰
本研究所涉及的膨胀型阻燃聚烯烃含有以磷、氮为主要成分的膨胀型阻燃剂,当阻燃材料遇到高温时,表面形成一层均匀的碳质泡沫,体积在短时间内迅速膨胀,从而起到了隔热、隔氧、抑烟以及迅速阻断火焰通道的作用,同时防止远程管材熔滴,起到良好的阻燃性能.氧指数可达到30以上,垂直燃烧等级为FV-0,添加红磷后材料的氧指数可达到35.
本文以氧化铝粉末为原料,采用水溶性注浆成形制备高耐磨氧化铝材料.为减少实验工作量,采用正交设计的方法来优化制备高品质注浆料,并研究了掺杂分散剂后Zeta电位的变化.同时,还对氧化铝陶瓷烧结体的显微结构、力学性能和耐磨机理进行研究.结果表明,当氧化铝浆料中固相体积分数为50﹪时,可制得体积密度较高的精细氧化铝陶瓷材料,断裂韧性可达3.30MPa·m,硬度为11.05GPa.通过抗磨损实验研究表明:氧
本文将系统论和优化设计方法用于研制复相耐磨陶瓷材料中,研究表明:(1)从使用工况-耐磨机理确定材料特性-优化选材及弥散相设计-复合材料制备技术-材料性能评估-耐磨性预测-使用等过程出发,揭示系统的层次和系统处理的优化控制,突破传统研究思路和方法,可实现制备高性能耐磨陶瓷的目的.(2)对ZrO与TiC(SiC)复合AlO陶瓷进行组分设计,其材料特性(HV,K)达到预定的目标函数.模拟喷嘴使用工况,并
本文研究了钛酸锶(SrTiO)陶瓷固化放射性废物(RAW)的晶体结构和浸出性能,通过试验证明,钛酸锶陶瓷固化体具有较高的密度,浸出率低,化学稳定性高,是固化放射性废物和进行最终地质处置的理想固化体.并展望了钛酸锶陶瓷固化放射性废物的前景.
采用溶胶-凝胶原位反应制备Nafion/SiO复合膜,通过红外光谱、电子探针显微分析以及膜的电导率测试和单电池测试手段对Nafion/SiO复合膜的结构和性能进行了研究,结果表明:Si在复合膜中主要以Si-OH和Si-O-Si的形成存在且分布均匀;在25℃时Nafion膜的电导率为0.080S·cm,Nafion1135/SiO复合膜的电导率为0.092S·cm;在80℃时Nafion1135/S
三维编织SiO复合材料是一种新型陶瓷基复合材料.比传统的石英陶瓷具有更优越的力学性能,特别表现在材料的断裂韧性方面.材料的断裂韧性指的是在预制裂纹处材料抵抗裂纹产生(失稳扩展起始)和抵抗裂纹延伸(传播)的能力.它是材料的重要力学性能指标,可为设计、使用材料提供依据.本文对SiO复合材料的断裂韧性进行了研究和分析,结果表明三维织物增强SiO复合材料的断裂韧性值(4.2~5.7MPa·m)不但远远高于
采用有限元方法,利用MSC/NASTRAN软件对燃烧合成法制备的TiB-Cu FGM使用条件下的变形和热应力进行了数值模拟.针对不同的工作环境(稳态,即较低的使用温度;瞬态,较高的使用温度),将FGM与两相直接叠加金属陶瓷和均质TiB-Cu金属陶瓷的数值模拟结果进行了比较.结果表明多层的TiB-Cu FGM具有较好的变形和热应力缓和效果.稳态数值模拟的结果表明,在材料的高温侧表面附近存在压缩应力.