高铬耐火材料具有优异的抗侵蚀性,虽存在铬危害,但长期以来作为水煤浆气化炉炉衬仍无可取代。为探索煤气化用耐火材料的无铬化,本研究采用碳化硅颗粒和六铝酸钙细粉为主要原料,经混料、压制成坯、高温烧成制备了碳化硅-六铝酸钙复合耐火材
2022年12月01日 更新以SiC纳米纤维(SiCnf)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、Al2O3-Y2O3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S
2022年11月22日 更新利用元素微添加法成功在锆基非晶基体中引入了原位自生富Ta增强相。富Ta相分布均匀、平均尺寸及颗粒间距与基体的特性塑性加工区尺寸相近。复合材料表现出优异的综合力学性能,包括高断裂强度及大断裂塑性。原位自生富Ta相可有效阻碍基体
2022年11月17日 更新为进一步提高以碳化硅为主要基体的陶瓷基复合材料的高温力学性能,对材料高温拉伸性能的变化规律和影响因素进行了评价和分析。结果表明,随着温度的升高材料拉伸性能呈现先上升后下降的变化趋势,碳化硅基体结晶程度逐渐提高,晶粒尺寸逐渐长
2022年11月16日 更新碳化硅纤维增强碳化硅(SiCf/SiC)复合材料具有低中子毒性、耐中子辐照和耐高温氧化等特性,成为先进核能系统重要的候选结构材料。近年来,国内外学术界和工业界针对核用SiCf/SiC复合材料开展了大量研究工作,取得了一系列重
2022年11月15日 更新以板状刚玉、活性氧化铝微粉、铝酸钙水泥为原料制备了刚玉质浇注料。研究了3种市售活性氧化铝微粉对刚玉质浇注料性能的影响。结果表明:1)氧化铝微粉杂质含量、粒度与比表面积的差异会影响CA的生成量。2)粒度更小、分布更窄的微粉对浇
2022年11月08日 更新二维(2D)过渡金属碳化物/碳氮化物(Mxene)材料,因其良好的亲水性、导电性、柔韧性以及高赝电容等特性,在储能、海水淡化、催化、电磁干扰屏蔽、透明导电薄膜等领域有着巨大的应用潜力.然而,由于MXene材料中活性过渡金属、
2022年10月28日 更新以干压成型的方法制备了氮化硅结合碳化硅坯体,并采用反应烧结法氮化烧成。测试不同硅粉添加量与烧成试样不同体积密度下材料抗铝电解质侵蚀性能的变化。结果表明:硅粉添加量为16%时试样的抗铝电解质侵蚀能力最佳;伴随显气孔率的降低及气
2022年10月28日 更新聚四氟乙烯(PTFE)在减摩材料领域应用广泛,但其较差的耐磨性限制了其应用。纳米材料改性是改善PTFE耐磨性的一种有效方法,而氮化硅(Si3N4)的强度高、摩擦系数低,能够与PTFE实现功能互补。以PTFE和硅烷偶联剂KH-
2022年10月28日 更新为探究聚硅氮烷(PSZ)纤维氧热交联不熔化处理最佳工艺和氧热交联对PSZ纤维及氮化硅(Si3N4)纤维组成与结构的影响,以甲基二氯硅烷和二甲基二氯硅烷为原料,通过氨解、热聚合、熔融纺丝、氧热交联及裂解等工艺制备了Si3N4纤
2022年10月28日 更新