SiC适合用作高温结构材料和在核聚变装置中作为面向等离子体的结构材料,亦适合作为复合装甲板的前板。Ti3SiC2对热震不敏感,其晶格常数和热膨胀系数与SiC接近,因此SiC和Ti3SiC2的界面有很高的强度,能抗热震。用Ti作为SiC的烧结助剂,生成以Ti3SiC2作为过渡层的界面结构,可降低SiC的脆性和烧结温度,还可作为SiC与金属的连接材料。本课题的目标是以粉末冶金技术制备出具有梯度界面的层状复合材料,既适用于装甲板(SiC-Fe, SiC-Ti),又适用于高温和核辐照条件下工作的结构材料(SiC-Mo, SiC-W)。通过SiC-Mo, SiC-W,SiC-Fe, SiC-Ti扩散偶实验,分析界面相的热力学关系,新生相的生成次序和界面新生相的生长动力学特征,对SiC与Mo、W、Fe及Ti的金属化过程进行研究,探索其金属化机理,优化制备工艺,并研究该材料在高温工作环境下的热稳定性。
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数据更新时间:2023-05-31
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