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针对生态陶瓷性能的上述瓶颈,该文提出利用材料复合技术解决上述问题,在发挥生态陶瓷现有优异性能的同时,提高其综合等性能.基本思想是利用生态陶瓷独特的三维开孔结构特征,往其中浸渍入导热导电高塑性好的金属及其合金,制备出网络互穿结构的新型环境复合材料,并期望这种材料同时具有生态陶瓷和金属材料的综合优良性能.该文采用真空压力浸渍工艺制备了生态陶瓷/Al(ECMs/Al)、生态陶瓷/AlSi(ECMs/AlSi)和生态陶瓷/MB15(ECMs/MB15)三种复合材料,并利用复合材料的可设计性,针对合金和生态陶瓷的不同性能特点,有针对性地在上述三种复合材料中选择研究对象进行性能研究和分析.通过对生态陶瓷的形貌和组织分析,发现生态陶瓷的组织存在一定的方向性,由非晶碳组成,并可根据孔的大小及形成过程,将生态陶瓷内的孔隙分为宏观孔、微观孔和纳米孔(坑)三种.通过浸渍金属来提高生态陶瓷的力学性能是可行的.复合材料许多应用领域要求其具有合适的热膨胀性能.噪声和振动成为越来越严重的另类污染,减振降噪、改善人机工作环境逐渐成为一个急需解决的问题.该研究从理论和工艺实践的角度分析验证了生态陶瓷/金属复合材料的制备可行性、性能改善提高的微观机制,并探索性地研究了生态陶瓷/金属网络互穿结构复合材料在热膨胀、阻尼行为等方面的特点.这些研究为以后制备高性能的环境适应性复合材料和拓展生态陶瓷的应用领域打下了坚实的基础.