可視化高溫(wēn)形變分(fèn)析儀(yí)用戶成果:超強、彈性且耐疲勞的SiC納米線網(wǎng)絡

發布時間:

2025-04-23

西安交通大學材(cái)料學院王紅潔教授團隊在期刊《Journal of the American Ceramic Society》上發表了題為“Ultrastrong, elastic, and fatigue-resistant SiC nanowires network”的論文。研究分析了新型層狀SiC納米線網絡的超輕、高強、高彈綜合性能。

用戶成(chéng)果超強、彈性且耐疲勞的SiC納米線網絡

DOI10.1111/jace.18263

西安交通(tōng)大學材料學院王紅潔教授團隊在期(qī)刊《Journal of the American Ceramic Society》上發表了題為Ultrastrong, elastic, and fatigue-resistant SiC nanowires network”的論文。研究分析了新型層狀SiC納米線網絡的超輕、高(gāo)強(qiáng)、高彈綜合性能。

研究(jiū)背景

高孔隙率陶瓷(HPCs,孔隙(xì)率>90%)在航空航天、節(jiē)能和交通等(děng)戰略領域需求迫切由於(yú)強度隨孔(kǒng)隙率升高急劇下降,同時實現高機械(xiè)強度與超高孔隙率極具挑戰本研究通過精選(xuǎn)材料和優化(huà)結(jié)構設計,成功製備出(chū)一種既具有彈性又具備高強度的陶瓷材料。

研究方法

  1. 材料的製備:以柔性SiC納米氣凝膠為基體,通過熱壓法(1200℃,15MPa2小時)構建層狀結構(gòu)。
  • 高(gāo)溫下(xià)L-SiC NN在(zài)空氣中的原位尺寸變化,使用天津绿巨人网站下载的可視化高溫形變儀TA-16A進行測試。

  1. 微觀結構:納米線通過表(biǎo)麵SiO₂殼層相互連接,形成層內交聯網絡,層間由傾斜納米線作為“彈簧”連接。
  2. 性能表征(zhēng):
  • 高溫穩定性:1100℃下保持結構完(wán)整(zhěng)。
  • 熱(rè)性能:低熱導率(垂直方向0.121 W/m·K),各向異性導熱(平行方向高(gāo)50%),適用於高溫隔熱。
  • 彈性與強度:垂(chuí)直方向壓縮應變20%時完全恢複,應力達5.7 MPa(優於現有彈性(xìng)陶瓷(cí)1-2個數量級); 平行方向楊氏模量高達238 MPa
  • 耐疲勞性(xìng):10萬次壓縮循環後應力保持率88%,永久形變僅2.6%

 

研究結果

該研究通過層狀結構(gòu)設計與熱壓工藝,成功解決了高孔隙率陶瓷的強度-彈性矛盾,為極端環境下的輕量化高性能(néng)材料提供了新思(sī)路。

 

 

 

 

 

可視化高溫(wēn)形變分析儀光(guāng)學非接觸發測量材料燒結過程膨(péng)脹收縮。材料在變溫過(guò)程中形(xíng)狀、尺寸及物態變(biàn)化(huà)在線實時觀(guān)測,並通過智能化(huà)數據采集與圖像(xiàng)處理係統給出直觀、準確的數據及圖形報告。產品性能與國(guó)際同類產品相當,處於(yú)國內領先(xiān)水平(píng)。可視化高溫形變分析儀用於(yú)材料研(yán)發與製造,有助於精確製定材料燒結工藝或熱處理工藝(yì),提高產(chǎn)品質量(liàng),降低生產成本。

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