高温磨损氧化环境下使用的关键部件服役条件严酷而复杂,不仅要求具有良好的耐热性、耐磨性,而且具有一定的高温强度和热疲劳抗力,传统的金属材料不能同时满足这些性能要求。本项目选择高温强度好、抗氧化性优越的耐热钢(HK型)作基体,高温稳定性好,耐磨性高的多孔SiC陶瓷作增强相,采用真空负压铸渗技术制备硬质相均匀分布、体积分数可控的多孔SiC陶瓷/耐热钢基表层复合材料,并重点研究复合铸渗工艺、复合材料界面特性(界面结合强度、界面抗氧化性等)和复合材料高温磨损氧化性能。该项目不仅开创性研究了适合于高温磨损环境下使用的新型复合材料,而且提出了解决压力铸渗制备多孔陶瓷/金属基复合材料过程中要求设备耐热性能高、高熔点金属难以复合等难题的新思路。其研究结果不仅丰富材料学研究机理,具有重要的理论研究价值,同时高温复合材料的研究、开发对推进新材料应用具有重大的工程意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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