陶瓷基复合材料的分类

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划陶瓷基复合材料的分类  陶瓷基复合材料  江雪玲  (重庆师范大学化学学院,XX级材料化学,XX)  摘要:概述了陶瓷基复合材料的基本概念,介绍了陶瓷基复合材料的分类及其应用,以及各类陶瓷基复合材料的优点、缺点。最后,综合了陶瓷基复合材料的优点、缺点,并对未来陶瓷基复合材料的发展提出了期许以及发展方向。  关键词:陶瓷基复合材料、氧化物基透波材料、磷酸盐基透波材料、氮化物基透波材料、连续纤维增强陶瓷基复合材料。  陶瓷基复合材料

2、是以陶瓷为基体与各种纤维复合的一类复合材料。陶瓷基体可为氮化硅、碳化硅等高温结构陶瓷。这些先进陶瓷具有耐高温、高强度和刚度、相对重量较轻、抗腐蚀等优异性能,而其致命的弱点是具有脆性,处于应力状态时,会产生裂纹,甚至断裂导致材料失效。而采用高强度、高弹性的纤维与基体复合,则是提高陶瓷韧性和可靠性的一个有效的方法。纤维能阻止裂纹的扩展,从而得到有优良韧性的纤维增强陶瓷基复合材料。  1、陶瓷基复合材料目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略

3、的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  由于陶瓷本身存在韧性和可靠性不足的缺点,因此人们对各种陶瓷材料进行优化设计,制备出整体性能更为优异的陶瓷基透波复合材料。陶瓷基透波复合材料按基体的成分不同可主要分为氧化物基、磷酸盐基及氮化物基等系列。下表为部分陶瓷基透波复合材料的基本性能。  表:部分陶瓷基透波复合材料的基本性能  2、氧化物基透波材料  虽然石英陶瓷具有优异的介电性能,但其也存在抗雨蚀性能、力学性能较差的缺点,为此人们通过各种增强方式来提高石英陶瓷材料的断裂韧性和可靠性。连

4、续纤维增强陶瓷基复合材料具有强度高、韧性好、密度低等特点,因而收到了广泛关注。等制备了三维石英纤维织物增强二氧化硅复合材料AS-3DX,材料的介电常数为,介电损耗为(,25℃),国防科学技术大学宋阳曦采用溶胶-凝胶工艺,通过浓缩硅溶胶并引入手糊成型工艺和模压工艺制备了二维石英纤维织物增强石英基(2DSiO2f/SiO2)复合材料,其介电常数为~,损耗角正切为~,热导率为~/(),由此可见,这类材料的透波性能优异,但热导率仍然偏高,高温性能有待改善。  2、磷酸盐基透波材料目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的

5、巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  磷酸盐基复合材料一般由布块或织物经磷酸盐溶液浸渍后加压固化而得。目前在航天透波材料领域获得应用的主要有硅质纤维增强磷酸铝、磷酸铬及磷酸铬铝复合材料。磷酸盐基复合材料具有耐高温、高强度、介电性能优异、抗氧化、  结构可设计良好以及热膨胀系数小的特点。而磷酸盐最大的缺点是吸湿性很强,一般通过在材料表面涂覆有机涂层以达到防潮的目的。铝震宇利用传流的无压烧结技术制备出硼酸铝晶

6、须增强了磷酸铝陶瓷基透波复合材料,材料的弯曲强度为,介电常数和介电损耗分别在~和~范围内。  3、氮化物基透波材料  采用氮化硅、氮化硼制备的复合材料具有更稳定的热物理性能和更好的力学性能。国防科学技术大学姜勇刚采用先驱体转化法制备出新型天线罩材料-石英纤维增强氮化物复合材料。在测试频率材料工艺,一个产品的成功往往由最后质量衡量,而很少通过形成过程构思的“精巧”或论证的“严谨”来体现。如果性能不好,往往原来构思就被否定,过程中的“变化”常常被忽略。实际上在制备过程中,涉及许多制备技术、工艺手段和“KnowHow”。如此,阻碍了工艺的发展。

7、  ②专利制度:追求目标不太成功,就可能像①所述那样否定原来构思,或大谈自己的经验,而缺乏把各种变量结合而纵观分析提升;一旦达到追求目标,又转成专利,为了保密而保持沉默。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  ③工艺过程复杂,工艺过程是多变量,结果也可能取决于局部因素,甚至非可控因素,造成结果的离散性,难于短期内总结、提高。  ④工艺技能常

8、常是由技术“诀窍”表示,而不是用建立成熟、系统的学科理论表示,也就是常说的“熟能生巧”。  总之,工艺过程非常重要,但由于种种原因,在教科书、文献中常常一笔代过,所有这些,都给材料科学的系统发

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