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氧化铝纤维加强氧化锆/氧化铝复合材料制备工艺研究

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毕业论文范文题目:氧化铝纤维加强氧化锆/氧化铝复合材料制备工艺研究,论文范文关键词:氧化铝纤维加强氧化锆/氧化铝复合材料制备工艺研究
氧化铝纤维加强氧化锆/氧化铝复合材料制备工艺研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:纤维加强陶瓷基复合材料存在耐高温、耐磨、抗高温蠕变、导热系数低、热膨胀系数低、耐化学侵蚀性好等长处,目前是复合材料中最活泼的研究范畴之一。然而对非氧化物纤维加强陶瓷基复合材料的最大毛病是在高温跟氧化环境中,它们会因为产生氧化反应而引起力学机能的降落。氧化物纤维/氧化物陶瓷基复合材料可能在高温氧化环境下长时光工作,不会因为氧化而构成灾害性断裂,并且该类复合材料成本相对较低,是用于航空发动机热端构造部件最有潜力的材料。凝胶注模成型工艺存在近净尺寸成型的长处,坯体可能进行机械加工而得到尺(此处忽略..)寸正确、外形复杂的构造部件。本文采取氧化铝短纤维作为加强相,以氧化锆增韧氧化铝复相陶瓷为基体材料,用凝胶注模成型工艺制备了氧化物纤维/氧化物陶瓷基复合材料。本文研究了氧化锆增韧氧化铝基体材料的凝胶注模成型工艺,对影响凝胶注模成型的各种因素进行了考察,在pH=10,分散剂参加量0.6wt%,制备的固相体积分数50vol%的浆料存在很好的流动性跟牢固性,可能满意凝胶注模成型工艺的请求。在浆料中增加必定量的水溶性高分子PEG,同时采取叠层模具可能禁止坯体的名义起皮;固相体积分数影响坯体的强度,当固相(略..)体积分数为50vol%时,坯体曲折强度达到最大值43.94MPa。增加氧化铝纤维作为加强相,对不同纤维含量(0~40wt%)的复合材料在不同烧成温度下(1300℃~1600℃)的体积密度、气孔率、力学机能测试成果表明:烧成温度跟纤维含量对复合材料的体积密度跟气孔率有较大影响,跟着烧成温度的升高,复合材料的体积密度增大,气孔率减少;跟着纤维含量的增大,复合材料的体积密度减小,气孔率增大。当氧化铝纤维含量为30wt%时,在不同温度下烧成试样的曲折强度都达到最大值,与不加纤维的试样比拟,在1300℃,1400℃,1500℃,1600℃烧成温度下试样的曲折强度分辨进(略..)步了55.15%,92.07%,147.63%跟83.29%;在基体材料中增加烧结助剂1600℃烧成试样的曲折强度为461.17MPa,断裂韧性为6.03MPa·m~(1/2),比未加纤维的试样分辨进步了44.81%跟47.79%。借助扫描电镜对不同纤维含量、在不同温度下(1300℃~1600℃)烧成的试样进行显微构造分析,成果表明:烧成温度在1500℃时,试样开端致密化,当烧成温度达到1600℃时,试样进一步致密化,纤维与基体材料结合比较周到;纤维的增加量在30wt%左右可使纤维得到较好的分散机能。跟着烧成温度的进步,纤维名义产生变更。在1300℃烧成时,纤维名义较光滑;1400℃时,纤维名义开端呈现毛糙不平景象;(本文此处忽略..)1500℃时,纤维名义呈现孔洞等缺点;然而,当烧成温度达到1600℃时,纤维晶粒长大、名义粗化景象较为明显。试样断口的扫描电镜分析也发明断口存在氧化铝纤维的拔呈景象,纤维拔出是氧化铝纤维加强氧化锆/氧化铝陶瓷基复合材料的曲折强度跟断裂韧性进步的重要起因。


以上为本篇毕业论文范文氧化铝纤维加强氧化锆/氧化铝复合材料制备工艺研究的介绍部分。
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