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SiC_W含量对SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷力学及高温微波性能影响
被引量:
2
1
作者
刘洋
肖鹏
+4 位作者
周伟
罗衡
刘鹏飞
陈文博
俞晓宇
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期1347-1353,共7页
以α-Si_3N_4粉、β-SiC_W为原料,Al_2O_3、Y_2O_3为烧结助剂,采用凝胶注模工艺制备了SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷材料,烧结温度为1 650℃,保温1.5h。研究了SiC_W加入含量对SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷的微观结构、力学及常温/高温微波吸收性能的...
以α-Si_3N_4粉、β-SiC_W为原料,Al_2O_3、Y_2O_3为烧结助剂,采用凝胶注模工艺制备了SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷材料,烧结温度为1 650℃,保温1.5h。研究了SiC_W加入含量对SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷的微观结构、力学及常温/高温微波吸收性能的影响。结果表明:随着SiC_W含量的增加,SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷的抗弯强度和断裂韧性都有先増后减的趋势,当含量为10wt%时,抗弯强度达到最大值505MPa,断裂韧性达9.515MPa·m1/2。常温介电常数在SiC_W含量为10wt%时,实部达最大值12,在12GHz最大吸收值为-21dB。高温介电常数随着SiC_W含量的增加有先增后减的趋势,在含量为10wt%时,实部达到最大值12.5。相比于纯Si_3N_4陶瓷,当SiC_W含量为10wt%时,SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷在11.7GHz左右最大吸收可达-27dB,有效吸收频带(小于-5dB)为11.2~12.3GHz。
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关键词
SiCW/Si3N4
复合陶瓷
力学性能
常温介电性能
高温微波性能
原文传递
题名
SiC_W含量对SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷力学及高温微波性能影响
被引量:
2
1
作者
刘洋
肖鹏
周伟
罗衡
刘鹏飞
陈文博
俞晓宇
机构
中南大学粉末冶金国家重点实验室
湖南工业大学冶金工程学院
出处
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期1347-1353,共7页
基金
国家重点基础研究发展规划(973计划)(2011CB605804)
文摘
以α-Si_3N_4粉、β-SiC_W为原料,Al_2O_3、Y_2O_3为烧结助剂,采用凝胶注模工艺制备了SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷材料,烧结温度为1 650℃,保温1.5h。研究了SiC_W加入含量对SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷的微观结构、力学及常温/高温微波吸收性能的影响。结果表明:随着SiC_W含量的增加,SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷的抗弯强度和断裂韧性都有先増后减的趋势,当含量为10wt%时,抗弯强度达到最大值505MPa,断裂韧性达9.515MPa·m1/2。常温介电常数在SiC_W含量为10wt%时,实部达最大值12,在12GHz最大吸收值为-21dB。高温介电常数随着SiC_W含量的增加有先增后减的趋势,在含量为10wt%时,实部达到最大值12.5。相比于纯Si_3N_4陶瓷,当SiC_W含量为10wt%时,SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷在11.7GHz左右最大吸收可达-27dB,有效吸收频带(小于-5dB)为11.2~12.3GHz。
关键词
SiCW/Si3N4
复合陶瓷
力学性能
常温介电性能
高温微波性能
Keywords
SiCw/Si3
N4
composite
ceramics
mechanical
properties
dielectric
properties
at
room
temperature
microwave
properties
at
high
temperature
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
TM25 [电气工程—电工理论与新技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
SiC_W含量对SiC_W/Si_3N_4复合陶瓷力学及高温微波性能影响
刘洋
肖鹏
周伟
罗衡
刘鹏飞
陈文博
俞晓宇
《复合材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
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