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金属增韧氧化铝基耐火材料的研究进展
被引量:
2
1
作者
滕国强
《耐火材料》
EI
CAS
北大核心
2006年第1期53-55,共3页
综述了金属增韧氧化铝基耐火材料的研究概况,并介绍了金属增韧氧化铝基耐火材料的增韧机理和过渡塑性相工艺的研究进展。认为金属增韧氧化铝基耐火材料具有一定的应用前景。
关键词
金属增韧
过渡塑性相工艺
氧化铝基耐火材料
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职称材料
Al_2O_3/Al陶瓷基复合材料的组织与性能
被引量:
4
2
作者
周世权
程晓敏
+1 位作者
沈豫立
申庆
《特种铸造及有色合金》
CAS
CSCD
北大核心
1998年第4期41-43,共3页
研究了反应自生复合的Al2O3/Al陶瓷基复合材料的组织与性能间的关系,结果表明,该复合材料的弯曲强度和断裂韧度受到组织中的铝合金含量和孔隙率的影响。当金属质量分数为20%~30%时,复合材料的弯曲强度和断裂韧度分别...
研究了反应自生复合的Al2O3/Al陶瓷基复合材料的组织与性能间的关系,结果表明,该复合材料的弯曲强度和断裂韧度受到组织中的铝合金含量和孔隙率的影响。当金属质量分数为20%~30%时,复合材料的弯曲强度和断裂韧度分别达到380~420MPa和8.5~9.5MPa·m12。组织中的孔隙对Al2O3/Al复合材料的性能是非常有害的,特别是当复合材料中的金属质量分数小于10%时,孔隙对复合材料的性能危害更大。
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关键词
反应自生复合
陶瓷基
复合材料
金属增韧
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职称材料
高韧性氮化硅陶瓷研究进展
被引量:
7
3
作者
邹文劲
杨平
+1 位作者
吕东霖
褚骆靖
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2021年第6期919-931,共13页
Si_(3)N_(4)陶瓷的低韧性会导致其在使用过程中发生灾难性断裂,从而限制了Si_(3)N_(4)陶瓷在结构材料领域的广泛应用。高韧性的Si_(3)N_(4)陶瓷必须通过液相烧结制备,而粉体的质量、烧结助剂和烧结工艺会影响Si_(3)N_(4)陶瓷烧结过程和...
Si_(3)N_(4)陶瓷的低韧性会导致其在使用过程中发生灾难性断裂,从而限制了Si_(3)N_(4)陶瓷在结构材料领域的广泛应用。高韧性的Si_(3)N_(4)陶瓷必须通过液相烧结制备,而粉体的质量、烧结助剂和烧结工艺会影响Si_(3)N_(4)陶瓷烧结过程和性能。目前,Si_(3)N_(4)陶瓷增韧机理主要有颗粒弥散增韧、晶须或纤维增韧、相变增韧和自增韧。详细分析了Si_(3)N_(4)粉体、烧结助剂、Si_(3)N_(4)陶瓷织构化对Si_(3)N_(4)陶瓷断裂韧性的影响规律,并对上述四种增韧机理和金属增韧方法进行介绍和对比,对高韧性Si_(3)N_(4)陶瓷的发展进行了展望。
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关键词
Si_(3)N_(4)陶瓷
高韧性
增韧
机理
金属增韧
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职称材料
题名
金属增韧氧化铝基耐火材料的研究进展
被引量:
2
1
作者
滕国强
机构
中钢集团洛阳耐火材料研究院
出处
《耐火材料》
EI
CAS
北大核心
2006年第1期53-55,共3页
文摘
综述了金属增韧氧化铝基耐火材料的研究概况,并介绍了金属增韧氧化铝基耐火材料的增韧机理和过渡塑性相工艺的研究进展。认为金属增韧氧化铝基耐火材料具有一定的应用前景。
关键词
金属增韧
过渡塑性相工艺
氧化铝基耐火材料
Keywords
Metal toughened, Transient Plastic Phase Process (TPPP) ,Alumina-based refractories
分类号
TQ174.758 [化学工程—陶瓷工业]
TQ175.713 [化学工程—硅酸盐工业]
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职称材料
题名
Al_2O_3/Al陶瓷基复合材料的组织与性能
被引量:
4
2
作者
周世权
程晓敏
沈豫立
申庆
机构
华中理工大学
武汉汽车工业大学
出处
《特种铸造及有色合金》
CAS
CSCD
北大核心
1998年第4期41-43,共3页
基金
湖北省自然科学基金
文摘
研究了反应自生复合的Al2O3/Al陶瓷基复合材料的组织与性能间的关系,结果表明,该复合材料的弯曲强度和断裂韧度受到组织中的铝合金含量和孔隙率的影响。当金属质量分数为20%~30%时,复合材料的弯曲强度和断裂韧度分别达到380~420MPa和8.5~9.5MPa·m12。组织中的孔隙对Al2O3/Al复合材料的性能是非常有害的,特别是当复合材料中的金属质量分数小于10%时,孔隙对复合材料的性能危害更大。
关键词
反应自生复合
陶瓷基
复合材料
金属增韧
Keywords
Reactive SelfComposing(RSC), Ceramic Matrix Composite(CMC), Metal toughened
分类号
TB333 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
高韧性氮化硅陶瓷研究进展
被引量:
7
3
作者
邹文劲
杨平
吕东霖
褚骆靖
机构
广东工业大学机电工程学院
出处
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2021年第6期919-931,共13页
基金
广东省“珠江人才计划”本土创新科研团队项目(2017BT01C169)。
文摘
Si_(3)N_(4)陶瓷的低韧性会导致其在使用过程中发生灾难性断裂,从而限制了Si_(3)N_(4)陶瓷在结构材料领域的广泛应用。高韧性的Si_(3)N_(4)陶瓷必须通过液相烧结制备,而粉体的质量、烧结助剂和烧结工艺会影响Si_(3)N_(4)陶瓷烧结过程和性能。目前,Si_(3)N_(4)陶瓷增韧机理主要有颗粒弥散增韧、晶须或纤维增韧、相变增韧和自增韧。详细分析了Si_(3)N_(4)粉体、烧结助剂、Si_(3)N_(4)陶瓷织构化对Si_(3)N_(4)陶瓷断裂韧性的影响规律,并对上述四种增韧机理和金属增韧方法进行介绍和对比,对高韧性Si_(3)N_(4)陶瓷的发展进行了展望。
关键词
Si_(3)N_(4)陶瓷
高韧性
增韧
机理
金属增韧
Keywords
Si_(3)N_(4) ceramic
high toughness
toughening mechanism
metal toughening
分类号
TQ174.75 [化学工程—陶瓷工业]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金属增韧氧化铝基耐火材料的研究进展
滕国强
《耐火材料》
EI
CAS
北大核心
2006
2
下载PDF
职称材料
2
Al_2O_3/Al陶瓷基复合材料的组织与性能
周世权
程晓敏
沈豫立
申庆
《特种铸造及有色合金》
CAS
CSCD
北大核心
1998
4
下载PDF
职称材料
3
高韧性氮化硅陶瓷研究进展
邹文劲
杨平
吕东霖
褚骆靖
《陶瓷学报》
CAS
北大核心
2021
7
下载PDF
职称材料
已选择
0
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