随着运输车辆速度的提高和车载量的增加,对刹车摩擦材料也提出了更高的要求。本项目基于无压烧结三维网络SiC陶瓷,利用真空-压力铸造法制备高SiC含量(大于50%)的SiC-钢复合材料,通过研究复合材料的界面反应、界面结构以及材料的力学性能、摩擦磨损性能,搞清复合材料的磨损特性和摩擦机理,通过调整三维网络SiC的孔隙尺寸和SiC陶瓷的含量对复合材料的性能进行优化设计。该项目的实施可以为航空、交通运输行业刹车材料的更新换代提供一种新型摩擦材料,它不仅对于材料学的发展具有重要的科学意义,也具有十分重要的实用价值。新型摩擦材料可以使用在刹车系统和离合器中,在汽车、飞机、轮船、电梯、机床和其它传动机械上都有广泛的使用市场,其应用前景非常巨大。
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数据更新时间:2023-05-31
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