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可視化高溫形變分析儀用戶(hù)成果:超強(qiáng)、彈性且耐疲勞的SiC納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)

發(fā)布時(shí)間:

2025-04-23

西安交通大學(xué)材料學(xué)院王紅潔教授團(tuán)隊(duì)在期刊《Journal of the American Ceramic Society》上發(fā)表了題為“Ultrastrong, elastic, and fatigue-resistant SiC nanowires network”的論文。研究分析了新型層狀SiC納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的超輕、高強(qiáng)、高彈綜合性能。

用戶(hù)成果超強(qiáng)、彈性且耐疲勞的SiC納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)

DOI10.1111/jace.18263

西安交通大學(xué)材料學(xué)院王紅潔教授團(tuán)隊(duì)在期刊《Journal of the American Ceramic Society》上發(fā)表了題為Ultrastrong, elastic, and fatigue-resistant SiC nanowires network”的論文。研究分析了新型層狀SiC納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的超輕、高強(qiáng)、高彈綜合性能。

研究背景

高孔隙率陶瓷(HPCs,孔隙率>90%)在航空航天、節(jié)能和交通等戰(zhàn)略領(lǐng)域需求迫切由于強(qiáng)度隨孔隙率升高急劇下降,同時(shí)實(shí)現(xiàn)高機(jī)械強(qiáng)度與超高孔隙率極具挑戰(zhàn)本研究通過(guò)精選材料和優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),成功制備出一種既具有彈性又具備高強(qiáng)度的陶瓷材料。

研究方法

  1. 材料的制備:以柔性SiC納米氣凝膠為基體,通過(guò)熱壓法(1200℃,15MPa2小時(shí))構(gòu)建層狀結(jié)構(gòu)。
  • 高溫下L-SiC NN在空氣中的原位尺寸變化,使用天津中環(huán)的可視化高溫形變儀TA-16A進(jìn)行測(cè)試。

  1. 微觀(guān)結(jié)構(gòu):納米線(xiàn)通過(guò)表面SiO?殼層相互連接,形成層內(nèi)交聯(lián)網(wǎng)絡(luò),層間由傾斜納米線(xiàn)作為“彈簧”連接。
  2. 性能表征:
  • 高溫穩(wěn)定性:1100℃下保持結(jié)構(gòu)完整。
  • 熱性能:低熱導(dǎo)率(垂直方向0.121 W/m·K),各向異性導(dǎo)熱(平行方向高50%),適用于高溫隔熱。
  • 彈性與強(qiáng)度:垂直方向壓縮應(yīng)變20%時(shí)完全恢復(fù),應(yīng)力達(dá)5.7 MPa(優(yōu)于現(xiàn)有彈性陶瓷1-2個(gè)數(shù)量級(jí)); 平行方向楊氏模量高達(dá)238 MPa
  • 耐疲勞性:10萬(wàn)次壓縮循環(huán)后應(yīng)力保持率88%,永久形變僅2.6%

 

研究結(jié)果

該研究通過(guò)層狀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與熱壓工藝,成功解決了高孔隙率陶瓷的強(qiáng)度-彈性矛盾,為極端環(huán)境下的輕量化高性能材料提供了新思路。

 

 

 

 

 

可視化高溫形變分析儀光學(xué)非接觸發(fā)測(cè)量材料燒結(jié)過(guò)程膨脹收縮。材料在變溫過(guò)程中形狀、尺寸及物態(tài)變化在線(xiàn)實(shí)時(shí)觀(guān)測(cè),并通過(guò)智能化數(shù)據(jù)采集與圖像處理系統(tǒng)給出直觀(guān)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)及圖形報(bào)告。產(chǎn)品性能與國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品相當(dāng),處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。可視化高溫形變分析儀用于材料研發(fā)與制造,有助于精確制定材料燒結(jié)工藝或熱處理工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。

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