【摘 要】
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对于氧化反应动力学的研究,主要方法是等温过程和非等温过程。八十年代以来,非等温动力学逐渐成为研究动力学过程的主要方法。它具有观察温度广,省时和少试样等的优点。本文
【机 构】
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中国地质大学(北京)材料科学与工程学院; 清华大学材料科学与工程系; 北京科技大学材料学院;
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对于氧化反应动力学的研究,主要方法是等温过程和非等温过程。八十年代以来,非等温动力学逐渐成为研究动力学过程的主要方法。它具有观察温度广,省时和少试样等的优点。本文采用非等温动力学方法对反应烧结制得的不同配方Z值β-Sialon材料的氧化行为进行了研究,并得到:各配方Z值β-Sialon在800~900℃开始氧化,1000℃~1360℃为快速温度段。1400~1480℃为慢速氧化温度段,表面的氧化膜对材料的氧化有保护作用。氧化初期为化学控速阶段,方程为ln(T·dw/dT)=ln(Z’_c)-(E_c/RT),试样氧化反应的表观活化能在238-285KJ之间;试样的氧化后期为扩散控速阶段,其方程为ln(T·Δw/dT)=ln(Z’_c)-(E_c/RT),试样的氧化反应的表观活化能在286-390 KJ之间。β-Sialon试样的氧化产物为玻璃相、方石英和莫来石。氧化膜的破坏影响材料的氧化反应的控制过程。氧化产物中结晶良好的条柱状莫来石晶体将有助于提高氧化产物的化学稳定性。各配方Z值β-Sialon的抗氧化能力随着Z值增大而增强的趋势。在热重实验数据的数学分析过程中,发现建立dw/d T~T的关系图可以直观地表现各温度区段材料所发生化学反应的速度信息。应用该研究方法可以确定材料适宜使用条件和制定化学侵蚀防御措施。
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