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《Planning》2019,(12):1501-1511
高熵材料是近年来出现的一种新型材料,具有高强度、高硬度、良好耐腐蚀和优异的高温组织稳定性等性能,在航空航天、高温以及先进核能等领域展现了广阔的应用前景,引起国际材料领域的广泛关注,相关研究也取得了很大进展.粉末冶金作为一种高性能金属基和陶瓷复合材料的先进制备技术,可以获得纳米晶和过饱和固溶体等亚稳材料,同时也可用于传统熔炼法较难制备的具有特殊结构和性能的材料,近些年来,粉末冶金技术在高熵材料制备中得到广泛应用.本文从高熵材料的应用理论出发,针对目前高熵材料粉体制备方法、块体成型以及粉末冶金制备的典型高熵材料三个方面予以综述,着重阐述了高熵材料的力学性能和其变形行为特点,同时展望了高熵材料的未来发展趋势. 相似文献
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随着科学技术的不断发展,工程应用中对于材料性能的要求越来越高。在很多恶劣的工况下要求材料同时具备好的强度、韧性、耐磨性等综合性能,单纯的金属、陶瓷材料已难以满足这样的要求。因此,通过一定的工艺将陶瓷材料制备于金属材料表面形成一种复合材料,使之具有金属材料和陶瓷材料的综合性能,具有重大的研究意义和应用价值。本文介绍了金属基陶瓷涂层技术的进展,主要介绍了热喷涂技术、物理气相沉积法、化学气相沉积法和热化学反应法等涂层制备方法,并且对比了各种方法的优缺点及其应用,其中热化学法操作简单,工艺设备简单,成本低廉有很大的应用前景。 相似文献
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《Planning》2021,(1):83-88
MAX相材料因集合了陶瓷和金属的高硬度、高弹性模量、高温稳定性、可加工性、良好的导电/导热性等优异性能,在熔盐储热、熔盐电解、熔盐辅助合成和熔盐堆发电等变革性能源应用领域获得广泛关注,在高温、强腐蚀、高强辐照等极端恶劣环境具有很好的应用前景.全面综述了MAX相金属陶瓷材料的结构、物化性能和制备方法,跟踪了MAX相家族的新相合成以及MXene二维材料的最新研究进展,并提出MAX相金属陶瓷材料的应用前景和发展方向. 相似文献
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新型抗水分散和抗水溶蚀双液注浆材料的设计与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
结合水泥-水玻璃双液注浆材料快速胶凝、抗水分散性能好和碱激发硅铝质胶凝材料耐久性好的特点,提出了抗水分散和抗水溶蚀双液注浆材料的理想结构模型和设计方法。选择含C3S、C2S和高活性硅铝质成分的物质作原料,加入定量的水混合均匀成A液,然后与水玻璃(B液)混合制备一种具有优异抗水分散和抗水溶蚀性能的新型工业废渣双液注浆材料,并在武汉长江隧道注浆工程中得到了实际应用,获得了良好的效果。 相似文献