通过两步方法优化Tib-Tic-Sic复合陶的烧结密度,微观结构,机械性能和氧化阻力
Fei Han1,2,3, Wenzhou Sun1,2,3, Youjun Lu1,2,3
1College of Materials Science and Engineering, North Minzu University, Yinchuan 750021, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|July 30, 2025
概括
二化物-碳化物-碳化物 (TiB2-TiC-SiC) 复合陶是使用火花等离子烧结制造的. 在1900°C的最佳烧结增强了密度和机械性能,而SiC的添加进一步提高了性能和抗氧化能力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 陶工程 陶工程
- 先进的复合材料先进的复合材料
背景情况:
- 二化物 (TiB2) 和碳化 (TiC) 是具有高硬度和高点的先进陶材料.
- 开发强大的TiB2-TiC-SiC复合陶需要了解密集机制和SiC的作用.
研究的目的:
- 研究TiB2-TiC-SiC复合陶的密度化行为,微观结构演变和机械性能.
- 为了确定烧结温度对这些性能的影响.
- 评估SiC添加对机械性能和抗氧化性能的影响.
主要方法:
- 通过/碳热还原合成TiB2-TiC复合粉末.
- 使用火花等离子烧结制造TiB2-TiC-SiC复合陶的制造.
- 在不同的烧结温度下分析密度,微观结构和机械性能.
主要成果:
- 烧结过程遵循固相烧结机制.
- 相对密度和机械性能在1900°C的最佳烧结温度达到顶峰.
- 增加SiC抑制了谷物生长,促进了棒状TiB2的形成,增强了机械性能和改善了氧化抵抗.
结论:
- 火花等离子烧结对于生产密的TiB2-TiC-SiC陶是有效的.
- 1900°C的最佳烧结温度最大限度地提高了密度和机械性能.
- 加入SiC对于提高TiB2-TiC复合陶的机械特性和抗氧化能力至关重要.
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