2 碳纤维的生产过程主要包括三个阶段 第一阶段在空气中于200400℃进行低温氧化 第二阶段是在惰性气体中在1000℃左右进行碳化处理 第三阶段则是在惰性气体中于2000℃以上的温度作石墨化处理12绕线筒 为了阻止随温度而变化的降解作用已采用了不同类型的涂层作试验 例如商业上使用的硼纤维通常是在表面涂了一层碳化硅它可使纤维长期暴露在高温后仍有保持室温强度的优点23裂纹垂直于纤维方向扩展
.我们‖打〈败〉了敌人 ②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了陶瓷材料论文陶瓷基复合材料论文:密集烤烟房用氧化铝-堇青石换热陶瓷材料的制备 摘 要:本文以矿物原料制备了氧化铝-堇青石换热陶瓷材料研究了其密度抗热震性能和热导率等性能并将其用于烤烟生产工艺中研究结果表明随着温度的提高样品的热导率也有所提高烧结收缩率也增大随着堇青石含量的增加铝矾土含量的降低样品热导率先增加后降低并在堇青石含量为201300
如下图:当裂纹扩展遇到纤维时受阻要使裂纹进一步扩展就必须提高外加应力随着外加应力水平的提高由于基体与纤维界面脱粘且纤维的强度高于基体的强度开始产生纤维的拔出拔出的长度达到某一临界值时(此临界值决定于界面的结合强度和纤维本身的强度)纤维发生断裂因此裂纹扩展必须克服由于纤维的加入而产生的拔出功和纤维断裂功 实际在断裂过程中并非在同一裂纹平面主裂纹沿纤维断裂位置的不同发生裂纹转向这同样也会使裂纹的扩
陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料是以陶瓷为基体与各种纤维复合的一类复合材料陶瓷基体可为氮化硅碳化硅等高温结构陶瓷这些先进陶瓷具有耐高温高强度和刚度相对重量较轻抗腐蚀等优异性能而其致命的弱点是具有脆性处于应力状态时会产生裂纹甚至断裂导致材料失效而采用高强度高弹性的纤维与基体复合则是提高陶瓷韧性和可靠性的一个有效的方法纤维能阻止裂纹的扩展从而得到有优良韧性的纤维增强陶瓷基复合材料 陶瓷基复合材料
陶瓷基复合材料综述报告摘要:综述了陶瓷基复合材料增强体的种类陶瓷基复合材料界面和界面的增韧并且介绍了陶瓷基复合材料的复合新技术以及发展动态关键词:陶瓷基 增强体 强韧1陶瓷基复合材料增强体复合材料中的增强体按几何形状划分有颗粒状(简称零维)纤维状(简称一维)薄片状(简称二维)和由纤维编织的三维立体结构按属性划分有无机增强体和有机增强体其中有合成材料也有天然材料复合材料最主要的增强体是纤维状的
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第十八章 工程陶瓷材料了解陶瓷材料的定义制备工艺了解陶瓷材料的组织特构及作用了解陶瓷材料的性能特点了解陶瓷材料的分类及应用一陶瓷材料的定义及制备工艺1定义:陶瓷是无机高分子材料用天然的或人工合成粉状化合物通过成型高温烧结而制成的多晶固体材料 2陶瓷材料的制备工艺 制粉 → 压坯 → 烧结 → 成品二陶瓷材料的组织结构
第十章 陶瓷材料§ 传统陶瓷与先进陶瓷§ 玻璃1. 耐火度 耐火度是指无荷重时材料抵抗高温作用而不熔化的性能2. 荷重软化温度 荷重软化温度表示耐火材料抵抗高温和负荷共同作用而保持稳定的能力3. 高温体积稳定性 高温体积稳定性是指耐火材料在高温长期作用下外形体积或线度保持稳定而不发生永久变形的性能高温体积稳定性对避免砌筑体开裂和造成设备损坏有重要意义4. 抗热震性 耐火材
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第 九 章 陶 瓷 材 料 9.1陶瓷材料概论9.2陶瓷的晶体结构 9.2.1离子晶体的结构规则 9.2.2陶瓷的晶体结构9.3陶瓷的晶体缺陷 9.3.1点缺陷 9.3.2位错 9.4陶瓷材料的相图
第十章陶瓷材料§101传统陶瓷与先进陶§102玻璃§103耐火材料第十章陶瓷材料第十章陶瓷材料§101传统陶瓷与先进陶瓷1 力学性能一、陶瓷性能的特点陶瓷有很高的弹性模量,一般高于金属2~4个数量级。陶瓷的硬度很高,一般远高于金属和高聚物。陶瓷材料的理论强度很高,然而陶瓷存在大量气孔、缺陷,致密度小,致使它的实际强度远低于理论强度。2 物理性能陶瓷的热膨胀系数比高聚物和金属低得多。陶瓷的抗热震性
Click to edit Master titleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level复合材料的制备陶瓷基复合材料的制备方法 现代陶瓷材料具有耐高温耐磨损耐腐蚀及重量轻等许多优良的性能 但是陶瓷材料同时也具有致命的缺点即脆性这一弱点正是目前陶瓷材料的使用受到很大限制的主要原因
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报