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C/C复合材料超高温陶瓷涂层的研究进展 被引量:8
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作者 于长新 王发刚 +2 位作者 刘新超 亓帅 魏春城 《陶瓷学报》 北大核心 2017年第6期806-810,共5页
综述了国内外近年来超高温陶瓷涂层在C/C复合材料中应用的最新进展,主要包括硼化物基、碳化物基等超高温陶瓷涂层材料以及制备超高温陶瓷涂层常用的工艺方法,并就超高温陶瓷涂层现存的问题以及未来的研究方向提出了一些见解。
关键词 c/c复合材料 超高温陶瓷 涂层 制备工艺
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HfC、ZrC改性碳/碳复合材料研究进展 被引量:4
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作者 孙翔宇 李瑞珍 谢栋 《材料导报》 CSCD 北大核心 2023年第S01期109-114,共6页
兼顾结构、轻量化与热防护功能,碳/碳(C/C)复合材料已成为航空航天领域的代表性材料,但其较差的抗氧化性难以应对新一代飞行器的长航时有氧服役环境。研究表明,超高温陶瓷(UHTCs)因其氧化层的热流及氧气阻隔作用,在有氧环境下具备优异... 兼顾结构、轻量化与热防护功能,碳/碳(C/C)复合材料已成为航空航天领域的代表性材料,但其较差的抗氧化性难以应对新一代飞行器的长航时有氧服役环境。研究表明,超高温陶瓷(UHTCs)因其氧化层的热流及氧气阻隔作用,在有氧环境下具备优异的耐烧蚀性能。超高温陶瓷改性C/C复合材料(C/C-UHTCs)也有望成为满足抗氧化、微烧蚀等要求的新型热防护材料。目前,C/C-UHTCs的制备过程仍存在成本、效率、均匀性和工艺调控等诸多问题。引入UHTCs后,C/C-UHTCs的氧化烧蚀性能得到显著提升,但需要为每种材料找到各自的适用工作环境。本文重点对适用于极端气动加热环境的ZrC或HfC超高温陶瓷改性C/C复合材料(C/C-ZrC(HfC)),从制备工艺、烧蚀性能和热响应机理进行总结,为后续材料的工艺及性能优化提供借鉴。 展开更多
关键词 超高温陶瓷 c/c-Zrc c/c-Hfc 烧蚀性能 热防护系统
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C/SiC喷管及其超高温抗氧化涂层烧蚀行为模拟研究 被引量:3
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作者 白瑀 汤富领 +3 位作者 杨彦龙 薛红涛 曹生珠 张凯峰 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期305-311,共7页
目的提高C/SiC材料发动机喷管的高温抗烧蚀性能。方法基于质量、能量守恒和物性方程建立发动机喷管内燃气湍流模型,应用数值模拟方法计算喷管基体和各涂层的线烧蚀速率,并验证模型的准确性。通过比较不同种类涂层的抗烧蚀性能及涂层间... 目的提高C/SiC材料发动机喷管的高温抗烧蚀性能。方法基于质量、能量守恒和物性方程建立发动机喷管内燃气湍流模型,应用数值模拟方法计算喷管基体和各涂层的线烧蚀速率,并验证模型的准确性。通过比较不同种类涂层的抗烧蚀性能及涂层间匹配性,建立多元复合涂层体系,分析体系烧蚀行为及烧蚀机理,对HfO2-ZrC-SiC-C/SiC四元体系在不同温度下的线烧蚀速率进行计算。结果 Hf系、Zr系涂层抗氧化烧蚀性能优异,最大线烧蚀速率皆处于0.3~1.2μm/s之间。HfO2具有良好的抗烧蚀性能和自身稳定性。相较其他体系,HfO2-ZrC-SiC-C/SiC体系喷管的喉部及扩散段线烧蚀率更低。体系在7 MPa下,分别在1700、2100、2500、2900K计算了线烧蚀速率,最大线烧蚀速率区域产生了迁移现象,各温度梯度线烧蚀速率分别提高了174%、20.22%、18.04%。结论 HfO2能够有效地降低喷管收敛段的烧蚀速率,且适合作为复合涂层体系最外层。温度升高明显加剧了化学反应烧蚀和机械剥蚀,高温度下机械剥蚀是烧蚀的主要因素。 展开更多
关键词 超高温陶瓷涂层 烧蚀 c/SIc复合材料 发动机喷管 化学反应 数值模拟
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High porosity and low thermal conductivity high entropy(Zr0.2Hf0.2Ti0.2Nb0.2Ta0.2C 被引量:29
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作者 Heng Chen Huimin Xiang +4 位作者 Fu-Zhi Dai Jiachen Liu Yiming Lei Jie Zhang Yanchun Zhou 《Journal of Materials Science & Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第8期1700-1705,共6页
Porous ultra-high temperature ceramics(UHTCs)are promising for ultrahigh-temperature thermal insulation applications.However,the main limitations for their applications are the high thermal conductivity and densificat... Porous ultra-high temperature ceramics(UHTCs)are promising for ultrahigh-temperature thermal insulation applications.However,the main limitations for their applications are the high thermal conductivity and densification of porous structure at high temperatures.In order to overcome these obstacles,herein,porous high entropy(Zr(0.2)Hf(0.2)Ti(0.2)Nb(0.2)Ta(0.2))C was prepared by a simple method combing in-situ reaction and partial sintering.Porous high entropy(Zr(0.2)Hf(0.2)Ti(0.2)Nb(0.2)Ta(0.2))C possesses homogeneous microstructure with grain size in the range of 100–500 nm and pore size in the range of 0.2–1μm,which exhibits high porosity of 80.99%,high compressive strength of 3.45 MPa,low room temperature thermal conductivity of 0.39 W·m^-1K^-1,low thermal diffusivity of 0.74 mm^2·s^-1and good high temperature stability.The combination of these properties renders porous high entropy(Zr(0.2)Hf(0.2)Ti(0.2)Nb(0.2)Ta(0.2))Cpromising as light-weight ultrahigh temperature thermal insulation materials. 展开更多
关键词 Ultrahigh temperature cERAMIcS (uhtcs) HIGH ENTROPY cERAMIcS (Zr(0.2)Hf(0.2)Ti(0.2)Nb(0.2)Ta(0.2))c Thermal cONDUcTIVITY POROSITY
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高超声速飞行器热防护用超高温复合材料的研究进展 被引量:18
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作者 刘永胜 曹立阳 +3 位作者 张运海 曹晔洁 王晶 董宁 《复合材料科学与工程》 CAS 北大核心 2022年第10期107-118,共12页
热防护系统是高超声速飞行器的关键技术之一,决定了飞行器研制的成败,而高温热防护材料则直接决定了热防护系统的性能。本文综述了以C/C复合材料、C/SiC复合材料、C/UHTC复合材料等为代表的热防护用超高温复合材料的研究进展,并重点分... 热防护系统是高超声速飞行器的关键技术之一,决定了飞行器研制的成败,而高温热防护材料则直接决定了热防护系统的性能。本文综述了以C/C复合材料、C/SiC复合材料、C/UHTC复合材料等为代表的热防护用超高温复合材料的研究进展,并重点分析了近年来超高温复合材料导热和烧蚀性能相关的研究进展,进而提出了未来发展方向,为热防护用超高温复合材料的发展提供参考。 展开更多
关键词 高超声速飞行器 热防护材料 c/c c/SIc c/uhtc 超高温复合材料
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超高温陶瓷改性碳/碳复合材料 被引量:13
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作者 解齐颖 张祎 +1 位作者 朱阳 崔红 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第7期46-55,共10页
碳/碳(C/C)复合材料因密度低、抗热震性能好以及高温力学性能优异等众多优点被广泛应用于航空航天领域,但抗氧化性较差使其应用受到很大限制。将超高温陶瓷(UHTCs)引入C/C复合材料基体制备超高温陶瓷基体改性碳/碳复合材料(C/C-UHTCs)... 碳/碳(C/C)复合材料因密度低、抗热震性能好以及高温力学性能优异等众多优点被广泛应用于航空航天领域,但抗氧化性较差使其应用受到很大限制。将超高温陶瓷(UHTCs)引入C/C复合材料基体制备超高温陶瓷基体改性碳/碳复合材料(C/C-UHTCs)是目前提高C/C复合材料抗氧化性的主要途径。当前C/C-UHTCs的多种制备工艺都无法兼具低成本、高效率、均匀致密的效果;相比于C/C复合材料,C/C-UHTCs的抗氧化耐烧蚀性能和力学性能都得到了提升。为了满足现代尖锐前缘飞行器的发展需求,C/C-UHTCs的抗氧化耐烧蚀性能还需要进一步提高;同时,还需要降低C/C-UHTCs的脆性,提高材料的可靠性,避免发生脆性断裂。为了给后续研究提供参考,从制备工艺、结构特征、抗氧化耐烧蚀性能以及力学性能四个方面综述了C/C-UHTCs当前的研究进展,并预测C/C-UHTCs的制备工艺将从降低成本、减小对纤维增强体的损伤等角度进一步优化,以赋予制备材料更为均匀致密的结构以及更优的性能。 展开更多
关键词 超高温陶瓷 c/c复合材料 抗氧化 基体改性
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非平衡气动加热条件下的材料热响应差异研究 被引量:2
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作者 于明星 白书欣 +1 位作者 徐晓亮 曹占伟 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期16-21,共6页
针对风洞烧蚀试验中碳/碳与超高温陶瓷两种复合材料存在热响应差异的问题,本文从材料壁面催化与非平衡流场气动加热的机理出发,基于两种风洞设备设计了3个烧蚀试验状态,并对可能影响材料热响应的重要因素进行了分析.结果表明:在不同试... 针对风洞烧蚀试验中碳/碳与超高温陶瓷两种复合材料存在热响应差异的问题,本文从材料壁面催化与非平衡流场气动加热的机理出发,基于两种风洞设备设计了3个烧蚀试验状态,并对可能影响材料热响应的重要因素进行了分析.结果表明:在不同试验设备条件下,碳/碳端头驻点温度差异主要是由试验状态调试偏差和温度测量偏差造成的,而超高温陶瓷端头驻点温度的差异主要是由不同条件气流非平衡度不同、试件表面实际接受的热流不同造成;对碳/碳材料而言,由于其壁面催化特性接近完全催化壁面,在试验设备选择或状态调试时,可以不必考虑流场非平衡度的影响;而对于超高温陶瓷材料,在试验设备的选择上,则需要结合风洞非平衡流场特点,对试验考核的有效性做充分评估.相关结论可为碳/碳、超高温陶瓷复合材料防热性能的考核与评价提供参考与借鉴. 展开更多
关键词 复合材料 碳/碳 超高温陶瓷 非平衡流场 烧蚀试验
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