以ZrB2粉体及SiC的聚合物前驱体作为起始原料,通过控制制备工艺使聚合物前驱体热解所产生的纳米SiC均匀地包敷在ZrB2颗粒表面,并利用这种SiC的高反应活性,通过优化烧结工艺参数,实现材料的低温烧结(<1800℃)以获得ZrB2-SiC纳米复相陶瓷,为超高温材料的制备提供一条新的途径。同时利用纳米SiC的钉扎作用和在基体中的均匀分布,提高材料的力学性能,改善抗氧化性能和高温稳定性。通过研究材料制备-显微结构-性能的关系,探讨ZrB2-SiC纳米复相陶瓷内在的抗氧化和强韧化机理。另一方面,对材料在超高温(>2200℃)服役条件下性能和显微结构的演变规律进行近似模拟研究,为预测材料在超高温条件下的性能提供研究基础。本项目的开展将为其它超高温材料的研发提供借鉴和理论指导,具有重要的科学意义和实用价值。
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数据更新时间:2023-05-31
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