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先进陶瓷材料指用精制高纯人工合成的无机化合物为原料,采用精密控制工艺烧结而制成的高性能陶瓷,又称为高性能陶瓷、高技术陶瓷、精细陶瓷或特种陶瓷,是相对于传统陶瓷材料而言的。发达国家非常重视先进陶瓷材料的研发,美国、欧盟对先进陶瓷在军事、航空航天等领域的应用兴趣浓厚;日本在先进陶瓷材料的产业化方面占据世界领先地位。本对重点国家在先进陶瓷领域的研究进展进行介绍,并简单介绍我国在本领域的研究布局,以期对我国陶瓷领域的发展有所裨益。 相似文献
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本文对亚微细SiC—WC复合陶瓷粉末的制备及热压烧结性能进行了研究。在探讨烧结体密度、强度随热压条件变化的基础上得出了适合于SiC—WC复合陶瓷的热压工艺条件。在此条件下烧结体的相对密度达99%以上,弯曲强度达1019MN/m~2。研究表明,在SiC中加入5~25Vol.%的WC,能改善材料的烧结性能,加快致密化速率,并能提高烧结体的强度与韧性。 相似文献
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复合陶瓷材料的非线性热释电效应 总被引:1,自引:0,他引:1
孙大志 《功能材料与器件学报》1997,3(4):254-258
以不同复合方式制备了多组分的PZT铁电陶瓷,研究了它们在FRL-FRH相变过程中的非线性热释电效应,对不同复合方式下的离子扩散行为与热释电效应之间的相互关系进行了分析和讨论。 相似文献
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多组份复合的热释电陶瓷材料 总被引:5,自引:1,他引:4
制备了具有不同组成分布的PZT复合热释电陶瓷材料.复合材料从低温铁电相(FRL)到高温铁电相之间的相变区域比较宽.对三组份复合材料而言,在30~46℃之间,其热释电系数达到14×l0-7C/K·cm2,比同一系统中线性热释电效应的数值高三倍. 相似文献
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被称为“轻似铝、强如钢、硬若金刚石”的精密陶瓷材料,以其优异的性能成为继金属材料和高分子材料之后的第三大新兴材料,并日益受到普遍关注。一些工业发达的国家纷纷以巨额投资进行研究开发,并建立 相似文献
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《中国材料进展》2016,(12)
碳纳米管作为一维纳米材料,不仅重量轻,还具有强度高、韧性高等优异的力学性能,与工程结构陶瓷材料复合能够强韧化陶瓷材料的力学性能,被认为是现代结构陶瓷复合材料的理想增强体。在综合了近年碳纳米管增强陶瓷基复合材料的理论及实验方面研究结果的基础上,侧重介绍了碳纳米管增强陶瓷基复合材料的强韧化机理,如细化晶粒增韧、短纤维增韧、碳纳米管独特的坍塌增韧、多壁碳纳米管抽出增韧机制,并讨论了采用剪切滞后理论模型对碳纳米管与陶瓷基体的微观界面结合力学性能模拟的研究结果。分析了国内外碳纳米管在陶瓷基体中强韧化机理的实验及模拟研究结果,总结了当前碳纳米管增强陶瓷复合材料的研究困境与存在的问题,并指出了今后理论和实验研究的方向。 相似文献
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陶瓷材料的原子复合与固溶强化 总被引:7,自引:2,他引:5
陶瓷材料的制备技术正在朝着更加精细和更加微观可控的方向发展,继纳米复合后,原子和分子尺度的复合技术将受到关注,陶瓷材料的固溶强化将成为21世纪提高材料性能的主要方法之一,收集了陶瓷材料的固溶强化的部分实例,归纳了陶瓷材料原子复合的基本方法,旨在提醒陶瓷学界更加重视固溶技术的作用。 相似文献
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以碳化后的梧桐木块作为碳模板,采用金属锆作为锆源,在KCl和KF的混合熔盐体系中制备了多孔ZrC/C复合陶瓷材料。研究了不同碳化温度对碳模板的显微形貌、显气孔率和体积密度的影响。并采用X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)表征了梧桐木的碳化过程以及复合材料的物相组成和显微形貌。结果表明:梧桐木的碳化分为有机物的热分解和石墨化两个过程;碳化后的梧桐木保留了多孔的特征结构,随着碳化温度的升高,碳模板显气孔率变大,体积密度减小;反应时间的延长有利于增强ZrC层与碳模板基体表面的结合力;KF的加入量需要严格控制,过量的KF会破坏复合材料的结构。 相似文献
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日本理化学研究所和科学技术振兴机构(JST)开发出包括室温在内的70℃温度范围内热膨胀系数为零的陶瓷(锰氮化物)材料。之前,曾开发出将负热膨胀系数的物质和正热膨胀系数的物质混合的复合材料,这次首次实现了仅一种组成的材料热膨胀系数为零。锰氮化物由于具有独立的结构,因此很难产生应变和缺陷, 相似文献