版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、碳化硅陶瓷作為一種結(jié)構(gòu)陶瓷,具有高強度、高硬度、耐磨、耐熱、耐腐蝕以及高溫力學和熱學性能優(yōu)良等特性,但較低的韌性和較差的可靠性,使得碳化硅在生產(chǎn)和加工過程中廢品率較高,限制了其在更廣泛領(lǐng)域中的應用。氮化鈦具有同碳化硅相近的力學和熱學性能,通過向SiC陶瓷基體中引入TiN納米顆粒,利用納米粒子的增強增韌作用,可以改善SiC陶瓷材料脆性大的缺點,從而制備出具有較高強度和較高韌性的SiC納米TiN復相陶瓷。 本文在回顧了碳化硅陶瓷及其
2、納米復相陶瓷研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,優(yōu)化設(shè)計SiC/納米TiN復相陶瓷組成,研究了納米TiN和SiC顆粒在水介質(zhì)中的分散行為,確定了兩種粉體的最佳分散條件;在此基礎(chǔ)上考察了不同分散劑含量、固含量以及納米TiN添加量對SiC/納米TiN復合漿料流變特性的影響,制備出滿足噴霧干燥要求的復合漿料,并利用噴霧干燥制備出納米顆粒分散性好、成分分布均勻同時具有較好成型性能的SiC/納米TiN復合粉體;采用無壓液相燒結(jié)技術(shù),通過調(diào)整燒結(jié)溫度、保溫時間以及納
3、米TiN添加量制備出性能優(yōu)異的SiC/納米TiN復相陶瓷,為復相陶瓷產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)提供依據(jù),并擴展碳化硅陶瓷的應用領(lǐng)域。主要工作包括以下幾個方面: (1)納米TiN和SiC在水介質(zhì)中的分散特性隨著pH值的增加,納米TiN和SiC顆粒表面均由荷正電轉(zhuǎn)變?yōu)楹韶撾?,在pH≥8時具有良好的分散性和穩(wěn)定性。TMAH可以在納米TiN和SiC表面形成特征吸附,加入量為0.75wt%時,兩種粉體均達到最好的分散效果。在pH=8、TMAH加入量為
4、0.75wt%的條件下,納米TiN粒徑呈單峰分布,中位粒徑為89.9nm;而此條件下的SiC懸浮液在靜置7個小時后其相對沉降高度仍保持在99%以上。 (2)SiC/納米TiN復合漿料流變特性及復合粉體的制備SiC/納米TiN復合漿料的粘度和剪切應力均隨TMAH加入量的增加而減小,添加0.75wt%TMAH漿料的粘度達到9mPa·s,剪切應力在整個剪切速率下一直很小(小于4Pa);固含量的增加使得SiC/納米TiN復合漿料的粘度和
5、剪切應力均呈現(xiàn)增大趨勢,固含量為40wt%的漿料更適合噴霧干燥;納米TiN的添加量對漿料流變有較大影響,添加5wt%納米TiN的漿料,在整個剪切速率下粘度和剪切應力都保持在較低水平,納米TiN含量增加時,漿料粘度和剪切應力迅速增加。利用噴霧干燥可以制備出納米顆粒分散性好、成分分布均勻同時具有較好成型性能的SiC/納米TiN復合粉體。 (3)SiC/納米TiN復相陶瓷的制備SiC/納米TiN復相陶瓷的失重率和收縮率隨著燒結(jié)溫度和保溫時間的
6、增加而增加,隨納米TiN添加量的增大而減小。SiC和納米TiN的晶粒隨燒結(jié)溫度的升高和保溫時間的延長而長大,納米TiN可以起到細化SiC晶粒的作用。物相分析和熱力學計算表明,TiN會與基體在一定程度上發(fā)生反應生成TiC。在1850℃保溫1h的條件下,納米TiN含量為5wt%的試樣相對密度達到98%,彎曲強度為686.8MPa,硬度為21.73GPa,斷裂韌性為7.04MPa·m<'1/2>。納米TiN顆粒通過對基體SiC晶界的釘扎作用和
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- SiC-莫來石復相多孔陶瓷制備與性能研究.pdf
- SiC陶瓷漿料粘度的影響因素及MAS-SiC復相材料的制備與性能.pdf
- 碳熱還原高嶺土合成SiC-,w--Al-,2-O-,3-納米復相陶瓷粉及SiC-,w-生長機理研究.pdf
- 超聲ELID復合磨削ZTA納米復相陶瓷表面特性探究.pdf
- TiO-,2-(TiN)復合O′-Sialon基復相陶瓷的制備及功能性質(zhì)研究.pdf
- 水處理用SiC-,w-復合陶瓷膜的制備研究.pdf
- SPS燒結(jié)制備SiC-,w-、nano-Si-,3-N-,4p-協(xié)同增韌SiC基復相陶瓷的研究.pdf
- CVI SiC-,W--SiC復合材料的制備及微結(jié)構(gòu)、性能.pdf
- 結(jié)合相對SiC復相陶瓷性能的影響.pdf
- Ti-,3-SiC-,2--SiC復相陶瓷的制備及其性能研究.pdf
- SiC-AlN水基料漿噴霧干燥及復相陶瓷的制備.pdf
- TiB2-BN-SiC復相陶瓷的制備與性能研究.pdf
- Al-,2-O-,3--SiC復相陶瓷的制備及性能研究.pdf
- SiC-丁腈橡膠復合材料的制備及性能研究.pdf
- 高嶺石有機插層復合物原位合成SiC-,W--Al-,2-O-,3-復相陶瓷粉體.pdf
- ZTA納米復相陶瓷超聲ELID復合磨削機理研究.pdf
- 原位反應制備SiC-B4C復相陶瓷材料.pdf
- 納米復相陶瓷電火花線切割加工特性研究.pdf
- 反應燒結(jié)SiC-B4C復相陶瓷的制備與性能研究.pdf
- 凝膠注模SiC-AlN復相陶瓷的制備工藝與性能研究.pdf
評論
0/150
提交評論