【摘 要】
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针对高熵碳化物制备困难,本文采用ZrC、HfC、NbC和TaC粉为原料,Ni粉为熔剂,通过低温无压烧结工艺成功制备出三种不同成分的高熵(Zr, Hf, Nb, Ta)C粉体,三种粉体均为微米长方体,且暴露(100)晶面。其中,(Zr1/4Hf1/4Nb1/4Ta1/4)C微米长方体因具有高介电常数而展现出优异的吸波性能;在厚度为3.5 mm,频率为6.16 GHz时,最低反射损耗值可达-48.86
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针对高熵碳化物制备困难,本文采用ZrC、HfC、NbC和TaC粉为原料,Ni粉为熔剂,通过低温无压烧结工艺成功制备出三种不同成分的高熵(Zr, Hf, Nb, Ta)C粉体,三种粉体均为微米长方体,且暴露(100)晶面。其中,(Zr1/4Hf1/4Nb1/4Ta1/4)C微米长方体因具有高介电常数而展现出优异的吸波性能;在厚度为3.5 mm,频率为6.16 GHz时,最低反射损耗值可达-48.86 dB。此外,高熵(Zr, Hf, Nb, Ta)C微米长方体在800~1 200 ℃下展示出优异的抗氧化性,且氧化产物均由正交相(NbxTa1-x)2O5固溶体、单斜相(ZrxHf1-x)O2固溶体和正交相HfO2所组成,与氧化温度和过渡金属的物质的量比无关。Zr、Hf、Nb和Ta的协同作用导致其氧化机制与单组元碳化物截然不同;Hf的存在抑制Nb2O5由正交晶系向单斜晶系转变,还会促使ZrO2在800 ℃时由四方晶系转变为单斜晶系。此外,Nb和Ta的存在促使HfO2在常压下由单斜晶系转变为四方晶系。
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