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陶瓷基复合材料的微观结构和力学性能

来源期刊:稀有金属材料与工程2009年增刊第2期

论文作者:潘伟 罗发 朱冬梅 王晓艳 周万城

关键词:微观结构; 力学性能; 复合材料; 添加剂; microstructure; mechanical properties; composites; additives;

摘    要:采用添加剂热压烧结制备了短纤维增韧氮化硅基复合材料,并对材料的力学性能和微观结构进行了分析和讨论.结果表明:Y_2O_3-La_2O_3添加剂促进了α-Si_3N_4→β-Si_3N_4的相转变,这个体系经过1800 ℃的热压烧结后,其中的碳纤维产生退化.而经过1600 ℃热压烧结的含LiF-MgO-SiO_2添加剂的体系中,纤维保持完好,晶粒没有发生相转变.两个体系的复合材料的断裂韧性值均高于氮化硅基体的值,其提高幅度均接近20%,这归因于纤维拉拔、裂纹偏转和界面松解机制.

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陶瓷基复合材料的微观结构和力学性能

潘伟1,罗发2,朱冬梅2,王晓艳2,周万城2

(1.清华大学,先进陶瓷与精细工艺国家重点实验室,北京,100084;
2.西北工业大学,凝固技术国家重点实验室,陕西,西安,710072)

摘要:采用添加剂热压烧结制备了短纤维增韧氮化硅基复合材料,并对材料的力学性能和微观结构进行了分析和讨论.结果表明:Y_2O_3-La_2O_3添加剂促进了α-Si_3N_4→β-Si_3N_4的相转变,这个体系经过1800 ℃的热压烧结后,其中的碳纤维产生退化.而经过1600 ℃热压烧结的含LiF-MgO-SiO_2添加剂的体系中,纤维保持完好,晶粒没有发生相转变.两个体系的复合材料的断裂韧性值均高于氮化硅基体的值,其提高幅度均接近20%,这归因于纤维拉拔、裂纹偏转和界面松解机制.

关键词:微观结构; 力学性能; 复合材料; 添加剂; microstructure; mechanical properties; composites; additives;

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