2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、本文針對(duì)β-SiAlON陶瓷在隔熱透波材料中的應(yīng)用,采用無(wú)壓燒結(jié)工藝制備了不同Z值和不同BN含量的β-SiAlON/BN復(fù)相材料。利用XRD和SEM對(duì)制備的復(fù)相材料進(jìn)行組織及結(jié)構(gòu)分析,對(duì)復(fù)相材料進(jìn)行室溫力學(xué)性能和介電性能的測(cè)定,并對(duì)β-SiAlON/BN復(fù)相材的抗熱震性能和抗氧化性能進(jìn)行評(píng)估。
  XRD分析結(jié)果表明,復(fù)相材料相組成為β-SiAlON和h-BN;SEM分析結(jié)果表明,復(fù)相材料為長(zhǎng)棒狀β-SiAlON晶粒與片狀的BN晶

2、粒相互交織的顯微形貌。
  性能測(cè)試結(jié)果表明,β-SiAlON/BN復(fù)相材料的致密度、抗彎強(qiáng)度和斷裂韌性隨著Z值增大而呈增長(zhǎng)趨勢(shì),隨著B(niǎo)N含量增加而逐漸降低,復(fù)相材料B53的抗彎強(qiáng)度和斷裂韌性最大分別為93.12MPa和1.95MPa?m1/2。介電常數(shù)和介電損耗隨著Z值增大而增大,隨著B(niǎo)N含量增加而減小,復(fù)相材料B101的介電常數(shù)和節(jié)電損耗角正切值最小分別為3.18和2.34×10-3,BN第二相的引入降低了材料力學(xué)性能,但是提

3、高了材料的介電性能。
  抗氧化試驗(yàn)結(jié)果表明,β-SiAlON/BN復(fù)相材料的氧化過(guò)程中,β-SiAlON表現(xiàn)增重,而B(niǎo)N表現(xiàn)失重,不能簡(jiǎn)單的用復(fù)相材料的重量變化計(jì)算其反應(yīng)速率。復(fù)相材料氧化整體上表現(xiàn)出材料的增重,BN含量越少、Z值越大,增重越小。復(fù)相材料在1000℃溫度下表現(xiàn)出良好的抗氧化性,氧化增重最大的B51氧化20h增重只有1.011mg/cm2,隨著氧化溫度的升高,復(fù)相材料表面氧化加劇,生成液相氧化層覆蓋材料表面的孔洞,

4、1100℃/20h和1200℃/14h之后,材料表面形成致密的氧化層,有效阻止材料內(nèi)部被進(jìn)一步氧化。高溫長(zhǎng)時(shí)氧化后材料氧化產(chǎn)物為無(wú)定形態(tài)SiO2、方石英和莫來(lái)石結(jié)晶相。
  抗熱震試驗(yàn)結(jié)果表明,β-SiAlON/BN復(fù)相材料具有較低的熱膨脹系數(shù),在2~4×10-6K-1之間,隨著Z值增大,熱膨脹系數(shù)增大,隨著B(niǎo)N含量增加,熱膨脹系數(shù)減小。低BN含量的復(fù)相材料熱震溫差約為900℃時(shí),熱震溫差為1200℃時(shí)材料表面出現(xiàn)宏觀裂紋,熱震剩

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