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耐高温吸波材料的研究进展 被引量:18
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作者 梁彩云 王志江 《航空材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期1-9,共9页
耐高温雷达隐身材料对提高武器装备的生存能力具有重要意义和实际应用价值。本文总结了耐高温吸波材料的研究进展,详细论述了SiC基无氧陶瓷材料、三元层状化合物、碳材料和金属氧化物高温吸波剂的研究现状,主要介绍了电子结构调控、掺... 耐高温雷达隐身材料对提高武器装备的生存能力具有重要意义和实际应用价值。本文总结了耐高温吸波材料的研究进展,详细论述了SiC基无氧陶瓷材料、三元层状化合物、碳材料和金属氧化物高温吸波剂的研究现状,主要介绍了电子结构调控、掺杂、多层结构设计和多孔结构设计等提高材料吸波性能的方法与机制,指出了现阶段高温吸波材料研究中存在高温氧化和变温吸波特性不明晰的问题。最后,展望了耐高温吸波材料应用化和智能化的研究趋势。 展开更多
关键词 高温吸波 隐身技术 SIC材料 max材料 材料 金属氧化物
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MAX相材料的耐铅铋腐蚀性能研究进展
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作者 杨璇冰 张晓新 燕青芝 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期397-404,共8页
铅冷快堆(LFR)以具有良好的热物理特性和化学稳定性的液态铅或铅铋合金(LBE)作为冷却剂,但是高温下LBE与结构材料长期接触带来的腐蚀问题会导致材料失效并带来安全隐患。MAX相材料因其优异的力学性能、高温耐腐蚀性能和抗辐照性能,成为... 铅冷快堆(LFR)以具有良好的热物理特性和化学稳定性的液态铅或铅铋合金(LBE)作为冷却剂,但是高温下LBE与结构材料长期接触带来的腐蚀问题会导致材料失效并带来安全隐患。MAX相材料因其优异的力学性能、高温耐腐蚀性能和抗辐照性能,成为铅冷快堆的重要结构材料之一。Ti-Si-C、Ti-Al-C和Zr-Al-C是目前被用于进行LBE腐蚀研究的三种常见MAX相材料体系。近年来,有越来越多的研究者们在不同腐蚀条件下的LBE中开展了腐蚀实验,但是对于MAX相材料的LBE腐蚀机理的分析仍不够系统和深入,也少有提高耐腐蚀性能的改性方法被提出。本文在简要介绍MAX相材料的结构、化学组成和制备方法之后,归纳综述了MAX相材料在高温液态LBE中的腐蚀行为及腐蚀机理的研究进展,提到了温度、氧浓度、时间和流速等不同因素对腐蚀层结构的影响。最后,探讨将用于提升MAX相材料在其他高温介质中耐腐蚀性能的改性方法,引入到针对耐LBE腐蚀性能研究的可能性。 展开更多
关键词 max材料 LBE腐蚀 腐蚀机理 铅冷快堆 结构材料
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耐事故燃料锆合金包壳MAX相材料Cr_(2)AlC涂层的研究进展
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作者 秦梓铭 季晨龙 尹泓卜 《核安全》 2024年第1期88-94,共7页
MAX相材料是一种三元层状结构类金属陶瓷材料的碳/氮化物,兼具金属和陶瓷的优良性能,MAX相材料Cr_(2)AlC涂层材料因其优异的抗氧化性、耐腐蚀性和耐辐照性而具有应用于耐事故燃料锆合金包壳的潜力,本文综述了该领域MAX相材料Cr_(2)AlC... MAX相材料是一种三元层状结构类金属陶瓷材料的碳/氮化物,兼具金属和陶瓷的优良性能,MAX相材料Cr_(2)AlC涂层材料因其优异的抗氧化性、耐腐蚀性和耐辐照性而具有应用于耐事故燃料锆合金包壳的潜力,本文综述了该领域MAX相材料Cr_(2)AlC涂层材料的研究进展,总结了Cr_(2)AlC涂层材料的氧化行为、腐蚀行为、失效机制和改进方向的进展情况。调研表明,对涂层进行表面改性,如引入中间层和在其表面添加金属层等,可增强涂层的抗氧化和防腐蚀性能。本文通过对现有文献的调研,论述Cr_(2)AlC涂层的优点和弊端,为进一步在航天、化工、核工业等领域的工程应用提供参考。 展开更多
关键词 max材料 Cr_(2)AlC 耐事故燃料 综述
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Ti3SiC2、Ti3AlC2在LiF-NaF-KF熔盐中的腐蚀行为研究 被引量:5
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作者 李凌 俞国军 周兴泰 《核技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期82-87,共6页
研究了三元层状化合物Ti3SiC2、Ti3AlC2在熔融LiF-NaF-KF盐中的腐蚀行为,探索其腐蚀机理及抗腐蚀性能。研究发现,这两种MAX相材料在熔融FLiNaK盐中的腐蚀表现为A元素的溶解,进而形成腐蚀产物TiCx。数据表明,Ti3SiC2表现出比Ti3AlC2更好... 研究了三元层状化合物Ti3SiC2、Ti3AlC2在熔融LiF-NaF-KF盐中的腐蚀行为,探索其腐蚀机理及抗腐蚀性能。研究发现,这两种MAX相材料在熔融FLiNaK盐中的腐蚀表现为A元素的溶解,进而形成腐蚀产物TiCx。数据表明,Ti3SiC2表现出比Ti3AlC2更好的抗腐蚀性,Ti3AlC2中的A元素Al几乎全部溶解,而Ti3SiC2中A元素Si溶解只发生在表层及浅表层。从理论分析和微结构表征方面对实验现象进行了解释,并且针对由六方Ti3AlC2转变为立方TiCx提出了相应的机理。 展开更多
关键词 max材料 熔盐 腐蚀
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先进核能材料的辐照损伤效应
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作者 高智颖 肖昊 +1 位作者 王宇钢 王晨旭 《中国科学:物理学、力学、天文学》 CSCD 北大核心 2023年第10期113-127,共15页
反应堆中,结构材料需要经受高温、高剂量辐照等极端条件的考验,其性能表现极大程度地影响着反应堆运行的安全性与经济性.因此,为了促进先进核能系统的发展,我们急需研发具有更强性能的先进核能结构材料.近年来,两类材料(MAX相材料以及... 反应堆中,结构材料需要经受高温、高剂量辐照等极端条件的考验,其性能表现极大程度地影响着反应堆运行的安全性与经济性.因此,为了促进先进核能系统的发展,我们急需研发具有更强性能的先进核能结构材料.近年来,两类材料(MAX相材料以及纳米晶结构钢)受到了核能材料领域的广泛关注,二者具有独特的微观结构以及宏观性能,因此也被视为核能系统中的候选结构材料.本文回顾了辐照条件下两种材料在实验和理论研究方面的最新进展,重点阐述了辐照引起的二者结构演化机理;元素种类和结构因素对MAX相抗辐照性能的影响;以及新型结构材料抗辐照损伤策略等.通过本文的系统梳理,我们将帮助读者深入得认识、理解核能结构材料的辐照效应. 展开更多
关键词 纳米晶结构钢 max材料 辐照损伤 微观结构转变
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基于新元素和新多层结构的MAX相陶瓷材料研究进展 被引量:2
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作者 李丹丹 胡前库 +2 位作者 张斌 王李波 周爱国 《人工晶体学报》 CAS 北大核心 2021年第12期2379-2388,共10页
由于独特的层状结构和原子间特殊的化学键合,MAX相陶瓷材料(化学式为M_(n+1)AX_(n))兼具金属和陶瓷材料的优异性能,在很多领域具有广泛的应用前景,自20世纪60年代问世以来就一直备受关注。至今已经发现了100多种MAX相陶瓷材料,其中包括8... 由于独特的层状结构和原子间特殊的化学键合,MAX相陶瓷材料(化学式为M_(n+1)AX_(n))兼具金属和陶瓷材料的优异性能,在很多领域具有广泛的应用前景,自20世纪60年代问世以来就一直备受关注。至今已经发现了100多种MAX相陶瓷材料,其中包括80余种单相以及一系列固溶体。传统的MAX相局限于一定的元素范围和若干M_(6)X层与单A原子层交替堆垛的结构。最近含有Au、Ir、Cu、Zn等新元素的MAX相材料的成功合成大大丰富了MAX相家族,多A层和多MA层结构MAX相的发现也打开了新型MAX相研究的一扇大门。随着理论计算的发展和实验条件的进步,越来越多的新型MAX相陶瓷材料逐渐出现在人们的视野中。本文综述了基于新元素和新多层结构的MAX相的国内外实验合成和理论研究进展,并指出了后续研究需要克服的问题,最后对新型MAX相的研究方向和发展趋势进行了预测和展望。 展开更多
关键词 max陶瓷材料 max 新元素max 多层结构max 多A层max 多MA层max 第一性原理
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MAX相的制备方法研究进展 被引量:2
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作者 秦琴 张耀 +3 位作者 干好 李博 刘楠 何双江 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期142-146,共5页
三元层状化合物MAX相兼具陶瓷与金属材料的诸多优良性能,广泛应用于各领域。其存在形态有粉体、块状和薄膜3种。本文综述了MAX相粉体、MAX相块体和MAX相薄膜的国内外制备方法、研究现状,指出需进一步解决的问题,最后展望了MAX相3种形态... 三元层状化合物MAX相兼具陶瓷与金属材料的诸多优良性能,广泛应用于各领域。其存在形态有粉体、块状和薄膜3种。本文综述了MAX相粉体、MAX相块体和MAX相薄膜的国内外制备方法、研究现状,指出需进一步解决的问题,最后展望了MAX相3种形态的发展趋势和研究方向。 展开更多
关键词 max max粉体材料 max块体材料 max薄膜材料 制备方法
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三元层状结构MAX相陶瓷材料的制备技术及其研究发展现状和发展趋势 被引量:1
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作者 江涛 《现代技术陶瓷》 CAS 2023年第1期1-23,共23页
三元层状结构陶瓷材料主要是指Mn+1AXn相,三元层状结构MAX相陶瓷材料具有金属的特性还具有陶瓷的特性,三元层状结构MAX相陶瓷材料具有较高的力学性能,良好的耐磨损性能和良好的耐腐蚀性能,并具有良好的抗高温氧化性能等,还具有良好的可... 三元层状结构陶瓷材料主要是指Mn+1AXn相,三元层状结构MAX相陶瓷材料具有金属的特性还具有陶瓷的特性,三元层状结构MAX相陶瓷材料具有较高的力学性能,良好的耐磨损性能和良好的耐腐蚀性能,并具有良好的抗高温氧化性能等,还具有良好的可加工性能。三元层状结构MAX相陶瓷材料主要有Ti_(3)SiC_(2),Ti_(4)SiC_(3),Ti_(3)AlC_(2),Ti_(2)AlC,Ti_(4)AlN_(3)和Ti_(2)AlN等。本文主要叙述三元层状结构MAX相陶瓷材料的制备技术,物相组成,显微结构,力学性能和耐磨损性能,耐腐蚀性能和抗高温氧化性能以及其他性能等。并叙述三元层状结构MAX相陶瓷材料的研究发展现状和发展趋势。并对三元层状结构MAX相陶瓷材料的未来研究发展趋势和发展方向进行分析和预测。 展开更多
关键词 三元层状结构max陶瓷材料 可加工性能 制备技术
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