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Effect of rare earth additives on alumina fiber development in Ti-Al intermetallic matrix composites WANG Fen(王 芬)1, 2, FAN Zhi-kang(范志康)1, LIN Ying(林 营)2 1. School of Materials... that the in situ alumina fiber can be developed in Ti-Al matrix with the Ti/Al mole ratio of 1:2-1:7, and the addition of rare earth powders can improve the dispersion of the fibers in the matrix......
SiC涂层工艺对三维碳纤维编织物抗氧化性的影响 陈钢军1,肖汉宁1,高朋召1 (1.湖南大学材料学院,湖南,长沙,410082) 摘要:采用先驱体浸渍裂解(PIP)法在碳纤维表面制备SiC涂层.研究了涂层制备工艺对编织体抗氧化性能的影响.结果表明,经质量分数为10%的聚碳硅烷(PCS)溶液循环浸渍裂解所得样品的抗氧化性能最佳.对SiC/碳纤维非等温条件下氧化反应的动力学研究结果表明,SiC涂层/碳纤维的非等温氧化过程呈现自催化特征.氧化机理为随机成核,动力学参数为1g A=15.223 min-1,E=157.15 kJ·mol-1. 关键词:SiC涂层; 抗氧化性; 非等温; 氧化动力学; [全文内容正在添加中] ......
SiC微粉含量对先驱体转化制备碳纤维布增强碳化硅复合材料性能的影响 陈国民1,陈朝辉2,简科2,马青松2 (1.湖南城市学院,湖南,益阳,413001;2.国防科技大学新型陶瓷纤维及复合材料国防科技重点实验室,湖南,长沙,410073) 摘要:以聚碳硅烷(PCS),二乙烯基苯(DVB)和SiC微粉为原料制备了碳纤维布增强碳化硅复合材料,考察了SiC微粉含量对材料结构与性能的影响.实验表明,SiC微粉含量过低,材料内部存在大的孔洞,容易造成应力集中,导致材料的力学性能较差;而当Sic微粉含量较高时,在制备过程中微粉对碳纤维机械损伤加大,同样导致材料力学性能下降.当SiC微粉含量为30%(质量分数)时,所制备的材料的力学性能较好,其弯曲强度和拉伸强度分别为246.4MPa和72.5MPa. 关键词:SiC微粉; 碳布增强碳化硅材料; 先驱体; 弯曲强度; 拉伸强度; [全文内容正......
氢气气氛下SiC纤维的热稳定性 王华1,张云鹏1,孙博1 (1.西安理工大学,材料学院,西安,710048;2.陕西理工学院,陕西,汉中,723003) 摘要:采用XRD和扫描电镜等分析方法,对国产SiC纤维进行氢气气氛下除去游离碳及纤维高温稳定性的实验研究.在氢气气氛下,将国产SiC纤维分别在900,1200,1500℃和1800℃保温4h,随着温度的升高,纤维质量不断流失,同时纤维结构遭到破坏, 但β-SiC晶化转变不明显,表明国产纤维存在较多的因氧的介入所形成的Si-O-C键,从而影响了纤维在氢气气氛下的高温稳定性. 关键词:碳化硅纤维; 氢气; 晶化; 热稳定性; silicon carbide fiber; hydrogen; crystallization; thermal stability; [全文内容正在添加中] ......
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SiC涂层C/C复合材料应力氧化失效行为 肖 鹏1,黄 辉1,栾新刚2,刘持栋2 (1. 中南大学 粉末冶金国家重点实验室,湖南 长沙,410083; 2. 西北工业大学 超高温结构复合材料国防科技重点实验室,陕西 西安,710072) 摘 要:在氧化性气氛(21% O2+79% Ar),不同拉应力下研究SiC涂层C/C复合材料在1 000 ℃和1 300 ℃的氧化失效行为;采用扫描电镜观察SiC涂层C/C复合材料氧化失效后的断口形貌.试验结果表明:当温度为1 000 ℃,拉应力由C/C复合材料拉伸强度的20%增加至50%时,SiC涂层C/C复合材料的应力氧化明显加剧,寿命由大于5.00 h缩短到2.92 h,应力对SiC涂层C/C复合材料的寿命有显著影响;当拉应力为C/C复合材料拉伸强度的50%,温度为1 000 ℃和1 300 ℃时,材料均......
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SiC纤维增强钛基复合材料的横向力学性能 罗贤1,杨延清1,李建康1,张荣军1 (1.西北工业大学,陕西,西安,710072) 摘要:采用十字形试样测试分析有C涂层和无C涂层两种SiC纤维增强钛基复合材料的横向力学性能,以横向载荷作用下应力-应变曲线上的非线性拐点计算界面的强度.结果表明,有C涂层的界面横向开裂强度为53 MPa,低于无C涂层的界面开裂强度196 MPa,并且前者在横向载荷作用下沿C涂层与纤维之间开裂,而后者沿反应生成物与基体间开裂;体积分数为30%的多根纤维钛基复合材料的非线性拐点应力低于单根纤维复合材料,这主要是由于残余应力的减少引起,界面强度并没有明显变化. 关键词:钛基复合材料; 横向力学性能; 界面强度; [全文内容正在添加中] ......