,同氧化铝、石英、莫来石、硅酸铝等氧化物纤维和碳、碳化硅、氮化硼等非氧化物纤维相比,氧化锆晶体纤维是一种更具特色的先进绝热和复合增强材料,它具有熔点更高、导热系数更小、蒸汽压更低、更耐酸碱腐蚀和抗氧化等特点,在尖端技术和工业领域都具有特别意义和广阔应用前景。本项目组已采用前驱体纺丝、喷丝法系统地解决了高性能氧化锆连续纤维、短纤维制备关键技术,被授权多项国家发明专利,并已经中试证明其产业化生产的可行性。本项申请将在此基础上,对几个尚未弄清楚的基础科学问题进行深入探讨:前驱体的形成与解析;纳米晶的形成与取向排列;晶粒长大的控制和抑制;微观缺陷产生根源与消除;对已显著地提高了纤维高温抗蠕变性能的措施的作用机理问题需从实验上验证和给出更确切理论解释。从研究其微观结构与缺陷入手,深刻理解影响纤维性能本征因素和外部条件,必将更有效控制、优化氧化锆纤维强度、均匀性、高温抗蠕变等性能,提高该项目研究水平。
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数据更新时间:2023-05-31
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