点击查看产品参数和报价--丨--
---
---
---
正文:
其主要限制在于,还缺乏具有高弹性模量及强度、化学稳定和在高
温下抗氧化的纤维。为适当地增强陶瓷基体(如氧化铝和碳化硅或氮化
硅),纤维必须在高温下具有抗氧化能力,因为陶瓷的微裂纹能使纤维
与外部环境相接触。纤维还必须与基体在化学上相容,且与其热膨胀系
数精确匹配。因此,这两个组分使用相似的材料最有前景,例如,碳化
硅纤维/碳化硅或氧化铝纤维/氧化铝体系。但是现有的纤维或者不能
在足够高温下保持强度,或者不具有适当的抗氧化能力(如碳纤维)无法
充分利用这些优势。
陶瓷基复合材料有时采用三维纤维结构,因为在某些(但非所有)应
用情况下要求纤维提供韧性,包括厚度方向的韧性,而不像其他类型复
合材料那样要求刚度。因此,在某些CMC中,由这种形式带来的较低纤
维体积含量就不是主要的限制因素。
在温度500℃左右的应用中,由于其力学性能优异且较易制造,玻
璃基体和玻璃一陶瓷基体是有前途的。与采用常规陶瓷如碳化硅的CMC
相比,这种低模量的基体能用适当的纤维来有效增强,并得到较高的韧
性(一般比单独的基体玻璃增大30倍以上)。由于这种基体在相对适度的
应变水平和温度下不出现微裂纹,因此可以使用碳纤维。但是,在高温
应用中,必须使用比较能抗氧化的纤维,如碳化硅纤维。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科