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HfB2-ZrB2-SiC改性C/C复合材料的制备及性能
被引量:
2
1
作者
向秋玲
汤振霄
+1 位作者
彭可
易茂中
《粉末冶金材料科学与工程》
EI
北大核心
2020年第2期118-124,共7页
将HfB2和ZrB2陶瓷粉按体积比1:1混合制成高固相含量的浆料,通过料浆浸渍结合聚碳硅烷先驱体的浸渍裂解,制备密度为3.37 g/cm^3的C/C-HfB2-ZrB2-SiC复合材料,研究材料的显微组织、力学性能及抗烧蚀性能。结果表明:料浆浸渍法引入的HfB2和...
将HfB2和ZrB2陶瓷粉按体积比1:1混合制成高固相含量的浆料,通过料浆浸渍结合聚碳硅烷先驱体的浸渍裂解,制备密度为3.37 g/cm^3的C/C-HfB2-ZrB2-SiC复合材料,研究材料的显微组织、力学性能及抗烧蚀性能。结果表明:料浆浸渍法引入的HfB2和ZrB2陶瓷颗粒主要分布在C/C多孔复合材料的网胎层及针刺区,聚碳硅烷裂解产生的SiC主要分布在陶瓷颗粒及纤维束间,这3种陶瓷相都均匀地填充于材料内部。C/C-HfB2-ZrB2-SiC复合材料的抗弯强度和断裂韧性分别为382.6MPa和11.2MPa·m^1/2,表现出明显的假塑性断裂特征。C/CHfB2-ZrB2-SiC复合材料在烧蚀过程中生成HfO2-ZrO2复相氧化膜阻止氧进入材料内部,提高抗烧蚀性能。在2 500℃/120 s的烧蚀条件下表现出优异的抗烧蚀性能,其线烧蚀率和质量烧蚀率分别为0.71μm/s和0.53 mg/s。
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关键词
c
/
c
-
hfb
2-
zrb
2-
sic
复合材料
料浆
微观结构
力学性能
抗烧蚀性能
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职称材料
题名
HfB2-ZrB2-SiC改性C/C复合材料的制备及性能
被引量:
2
1
作者
向秋玲
汤振霄
彭可
易茂中
机构
中南大学粉末冶金国家重点实验室
出处
《粉末冶金材料科学与工程》
EI
北大核心
2020年第2期118-124,共7页
基金
湖南省自然科学基金资助项目(2017JJ2320)。
文摘
将HfB2和ZrB2陶瓷粉按体积比1:1混合制成高固相含量的浆料,通过料浆浸渍结合聚碳硅烷先驱体的浸渍裂解,制备密度为3.37 g/cm^3的C/C-HfB2-ZrB2-SiC复合材料,研究材料的显微组织、力学性能及抗烧蚀性能。结果表明:料浆浸渍法引入的HfB2和ZrB2陶瓷颗粒主要分布在C/C多孔复合材料的网胎层及针刺区,聚碳硅烷裂解产生的SiC主要分布在陶瓷颗粒及纤维束间,这3种陶瓷相都均匀地填充于材料内部。C/C-HfB2-ZrB2-SiC复合材料的抗弯强度和断裂韧性分别为382.6MPa和11.2MPa·m^1/2,表现出明显的假塑性断裂特征。C/CHfB2-ZrB2-SiC复合材料在烧蚀过程中生成HfO2-ZrO2复相氧化膜阻止氧进入材料内部,提高抗烧蚀性能。在2 500℃/120 s的烧蚀条件下表现出优异的抗烧蚀性能,其线烧蚀率和质量烧蚀率分别为0.71μm/s和0.53 mg/s。
关键词
c
/
c
-
hfb
2-
zrb
2-
sic
复合材料
料浆
微观结构
力学性能
抗烧蚀性能
Keywords
c
/
c
-
hfb
2-
zrb
2-
sic
composites
slurry
mi
c
rostru
c
ture
me
c
hani
c
al
property
ablation
resistan
c
e
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
HfB2-ZrB2-SiC改性C/C复合材料的制备及性能
向秋玲
汤振霄
彭可
易茂中
《粉末冶金材料科学与工程》
EI
北大核心
2020
2
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职称材料
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