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裂解碳包覆对SiC纳米纤维增强SiC陶瓷基复合材料性能的影响
被引量:
1
1
作者
熊艺莲
陶吉雨
+2 位作者
杨佳豪
陈建军
郑竣一
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022年第8期2896-2903,2962,共9页
以SiC纳米纤维(SiC_(nf))为增强体,通过化学气相沉积在SiC纳米纤维表面沉积裂解碳(PyC)包覆层,并与SiC粉体、Al_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)烧结助剂共混制备陶瓷素坯,采用热压烧结工艺制备质量分数为10%的SiC纳米纤维增强SiC陶瓷基(SiC_(nf)/S...
以SiC纳米纤维(SiC_(nf))为增强体,通过化学气相沉积在SiC纳米纤维表面沉积裂解碳(PyC)包覆层,并与SiC粉体、Al_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)烧结助剂共混制备陶瓷素坯,采用热压烧结工艺制备质量分数为10%的SiC纳米纤维增强SiC陶瓷基(SiC_(nf)/SiC)复合材料。研究了PyC包覆层沉积时间对SiC_(nf)/SiC陶瓷基复合材料的致密度、断裂面微观形貌和力学性能的影响。结果表明:在1100℃下沉积60 min制备的PyC包覆层厚度为10 nm,且为结晶度较好的层状石墨结构;相比于纤维表面无包覆层的复合材料,复合材料的断裂韧性提高了35%,达到最大值(19.35±1.17)MPa·m^(1/2),抗弯强度为(375.5±8.5)MPa,致密度为96.68%。复合材料的断裂截面可见部分纳米纤维拔出现象,但SiC_(nf)/SiC陶瓷基复合材料界面结合仍较强,纳米纤维拔出短,表现为脆性断裂。
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关键词
SiC陶瓷基复合材料
SiC纳米纤维
裂解碳包覆
化学气相沉积
断裂韧性
热压烧结
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职称材料
题名
裂解碳包覆对SiC纳米纤维增强SiC陶瓷基复合材料性能的影响
被引量:
1
1
作者
熊艺莲
陶吉雨
杨佳豪
陈建军
郑竣一
机构
浙江理工大学材料科学与工程学院
出处
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022年第8期2896-2903,2962,共9页
基金
国家自然科学基金(51572243,51872262)。
文摘
以SiC纳米纤维(SiC_(nf))为增强体,通过化学气相沉积在SiC纳米纤维表面沉积裂解碳(PyC)包覆层,并与SiC粉体、Al_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)烧结助剂共混制备陶瓷素坯,采用热压烧结工艺制备质量分数为10%的SiC纳米纤维增强SiC陶瓷基(SiC_(nf)/SiC)复合材料。研究了PyC包覆层沉积时间对SiC_(nf)/SiC陶瓷基复合材料的致密度、断裂面微观形貌和力学性能的影响。结果表明:在1100℃下沉积60 min制备的PyC包覆层厚度为10 nm,且为结晶度较好的层状石墨结构;相比于纤维表面无包覆层的复合材料,复合材料的断裂韧性提高了35%,达到最大值(19.35±1.17)MPa·m^(1/2),抗弯强度为(375.5±8.5)MPa,致密度为96.68%。复合材料的断裂截面可见部分纳米纤维拔出现象,但SiC_(nf)/SiC陶瓷基复合材料界面结合仍较强,纳米纤维拔出短,表现为脆性断裂。
关键词
SiC陶瓷基复合材料
SiC纳米纤维
裂解碳包覆
化学气相沉积
断裂韧性
热压烧结
Keywords
SiC ceramic matrix composite
SiC nanofiber
pyrolysis carbon coating
chemical vapor deposition
fracture toughness
hot pressing
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
裂解碳包覆对SiC纳米纤维增强SiC陶瓷基复合材料性能的影响
熊艺莲
陶吉雨
杨佳豪
陈建军
郑竣一
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022
1
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职称材料
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