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HfC涂层性能研究和制备工艺
1
作者
张茂
高勤琴
+5 位作者
魏燕
蔡宏中
张贵学
王献
汪星强
胡昌义
《航空制造技术》
CSCD
北大核心
2022年第20期103-110,117,共9页
碳基复合材料(C/C、C/SiC)具有高比强度、高比模量、低密度、低热膨胀系数、耐腐蚀、耐热震的优良高温力学性能,被认为是最有前景的高温结构材料之一。但碳基复合材料一般在500℃开始发生氧化,而且存在较大孔隙率,无法实现高压密封,这...
碳基复合材料(C/C、C/SiC)具有高比强度、高比模量、低密度、低热膨胀系数、耐腐蚀、耐热震的优良高温力学性能,被认为是最有前景的高温结构材料之一。但碳基复合材料一般在500℃开始发生氧化,而且存在较大孔隙率,无法实现高压密封,这极大地限制了碳基复合材料应用前景。在高温高压气流冲刷环境下,超高温陶瓷基保护涂层可以有效地抑制碳基复合材料(C/C、C/SiC)中碳成分的降解,工件在极端环境下可以更加稳定地工作,延长使用寿命。其中碳化铪(HfC)的熔点高达3890℃,为已知单一化合物中熔点最高者,热导率仅为5.6 W/(m·K),维氏硬度高达26 GPa,耐烧蚀性好,同时还具有低导热系数、低氧扩散系数、低表面蒸汽压。作为火箭喷嘴和鼻锥等极端耐热部件的抗氧化烧蚀涂层已获得应用。综述了超高温陶瓷HfC涂层材料的研究背景、基本性质、制备工艺、抗氧化/烧蚀机理和热膨胀系数(CTE)失配问题,并指出了超高温陶瓷HfC涂层材料目前存在的挑战,同时对未来的发展趋势做出了展望。
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关键词
超高温陶瓷
碳化铪(HfC)
制备工艺
抗烧蚀机理
热膨胀系数(CTE)
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职称材料
题名
HfC涂层性能研究和制备工艺
1
作者
张茂
高勤琴
魏燕
蔡宏中
张贵学
王献
汪星强
胡昌义
机构
昆明贵金属研究所稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室
出处
《航空制造技术》
CSCD
北大核心
2022年第20期103-110,117,共9页
基金
云南省基础研究计划优秀青年项目(2019FI020)
云南省科技厅基础研究计划重点项目(202001AS070048)。
文摘
碳基复合材料(C/C、C/SiC)具有高比强度、高比模量、低密度、低热膨胀系数、耐腐蚀、耐热震的优良高温力学性能,被认为是最有前景的高温结构材料之一。但碳基复合材料一般在500℃开始发生氧化,而且存在较大孔隙率,无法实现高压密封,这极大地限制了碳基复合材料应用前景。在高温高压气流冲刷环境下,超高温陶瓷基保护涂层可以有效地抑制碳基复合材料(C/C、C/SiC)中碳成分的降解,工件在极端环境下可以更加稳定地工作,延长使用寿命。其中碳化铪(HfC)的熔点高达3890℃,为已知单一化合物中熔点最高者,热导率仅为5.6 W/(m·K),维氏硬度高达26 GPa,耐烧蚀性好,同时还具有低导热系数、低氧扩散系数、低表面蒸汽压。作为火箭喷嘴和鼻锥等极端耐热部件的抗氧化烧蚀涂层已获得应用。综述了超高温陶瓷HfC涂层材料的研究背景、基本性质、制备工艺、抗氧化/烧蚀机理和热膨胀系数(CTE)失配问题,并指出了超高温陶瓷HfC涂层材料目前存在的挑战,同时对未来的发展趋势做出了展望。
关键词
超高温陶瓷
碳化铪(HfC)
制备工艺
抗烧蚀机理
热膨胀系数(CTE)
Keywords
Ultra temperature ceramic
Hafnium carbide(HfC)
Preparation technology
Ablation mechanism
Coeffcient of thermal expansion(CTE)
分类号
V261 [航空宇航科学与技术—航空宇航制造工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
HfC涂层性能研究和制备工艺
张茂
高勤琴
魏燕
蔡宏中
张贵学
王献
汪星强
胡昌义
《航空制造技术》
CSCD
北大核心
2022
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职称材料
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