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包裹型ZrB_2-YAG-Al_2O_3复相陶瓷的制备及氧化性能研究 被引量:1
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作者 宋杰光 王芳 +4 位作者 白小波 李伟 马永红 王伟元 陈林燕 《粉末冶金技术》 CSCD 北大核心 2011年第5期 351-356,共6页
ZrB2具有许多优异性能,应用非常广泛。采用共沉淀法成功合成包裹型A1(OH)3-Y(OH)3/ZrB2复合粉体,再通过600℃煅烧得到了包裹型Al2O3-Y2O3/ZrB2复合粉体。包裹型Al2O3-Y2O3-ZrB2粉体在1 700℃、20MPa、4min的放电等离子烧结(SPS)... ZrB2具有许多优异性能,应用非常广泛。采用共沉淀法成功合成包裹型A1(OH)3-Y(OH)3/ZrB2复合粉体,再通过600℃煅烧得到了包裹型Al2O3-Y2O3/ZrB2复合粉体。包裹型Al2O3-Y2O3-ZrB2粉体在1 700℃、20MPa、4min的放电等离子烧结(SPS)条件下烧结致密化制备包裹型ZrB2-YAG-Al2 O3陶瓷。复相陶瓷的氧化增重随着氧化温度升高而增大,随着YAG-Al2O3含量增大而减小。 展开更多
关键词 ZRB2 共沉淀法 放电等离子烧结 氧化性能
添加YAG对ZrB_2及ZrB_2-Al_2O_3陶瓷抗高温氧化性的影响 被引量:3
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作者 宋杰光 王芳 +5 位作者 鞠银燕 富伟 李世斌 纪岗昌 马永红 陈林燕 《粉末冶金技术》 CSCD 北大核心 2011年第6期 419-424,共6页
研究了掺杂相对ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷高温抗氧化性能的影响,以提高高温陶瓷的高温抗氧化性能。结果表明:通过引入YAG制备的陶瓷和纯ZrB2陶瓷相比,在相同氧化条件下得到的氧化增重有所减小,在相同氧化条件下,引入YAG越多的陶瓷氧化增... 研究了掺杂相对ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷高温抗氧化性能的影响,以提高高温陶瓷的高温抗氧化性能。结果表明:通过引入YAG制备的陶瓷和纯ZrB2陶瓷相比,在相同氧化条件下得到的氧化增重有所减小,在相同氧化条件下,引入YAG越多的陶瓷氧化增重越小,说明通过引入YAG可以改善ZrB2陶瓷的抗氧化性能。ZrB2-YAG-Al2O3陶瓷氧化增重随着YAG-Al2O3含量增大而减小,在700~1 200℃之间添加YAG-Al2O3和添加YAG有相似的高温氧化机理特性。 展开更多
关键词 高温陶瓷 二硼化锆 复相陶瓷 增重 氧化性能
工艺条件对Al(OH)3-Y(OH)3/ZrB2复合粉体包裹效果的影响研究 预览
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作者 宋杰光 王芳 +4 位作者 许婷 熊勇锋 马永红 吴世斌 刘银银 《材料导报》 CSCD 北大核心 2011年第16期 119-121,共3页
二硼化锆(ZrB2)具有许多优异的物理和化学性能,因此其应用非常广泛。为了改善ZrB2难于致密化和高温下易氧化的缺点,采用共沉淀法研究了pH值、溶液浓度、滴定速度和反应时间对Al(OH)3-Y(OH)3/ZrB2复合粉体包裹效果的影响,通过... 二硼化锆(ZrB2)具有许多优异的物理和化学性能,因此其应用非常广泛。为了改善ZrB2难于致密化和高温下易氧化的缺点,采用共沉淀法研究了pH值、溶液浓度、滴定速度和反应时间对Al(OH)3-Y(OH)3/ZrB2复合粉体包裹效果的影响,通过透射电镜表征技术对各种工艺制备的复合粉体进行形貌分析,得出适宜的包裹条件分别为pH=9,溶液浓度为[Al2+]=0.017mol/L、[Y3+]=0.01mol/L,滴定速度为0.05mL/s,反应时间为60min。 展开更多
关键词 二硼化锆 工艺条件 包裹效果 共沉淀法
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ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷高温氧化机理研究ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷高温氧化机理研究ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷高温氧化机理研究 预览
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作者 宋杰光 王芳 +5 位作者 徐明晗 杜大明 李世斌 纪岗昌 马永红 陈林燕 《兵器材料科学与工程》 CSCD 2011年第5期 29-32,共4页
研究ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷的高温氧化机理,以改善超高温陶瓷抗氧化。结果表明,ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷的氧化质量增加随YAG-Al2O3含量增加而减小,并随Al2O3摩尔比值增大而减小。在1 300℃以下,该复相陶瓷氧化质量增加随氧化时间延长... 研究ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷的高温氧化机理,以改善超高温陶瓷抗氧化。结果表明,ZrB2-YAG-Al2O3复相陶瓷的氧化质量增加随YAG-Al2O3含量增加而减小,并随Al2O3摩尔比值增大而减小。在1 300℃以下,该复相陶瓷氧化质量增加随氧化时间延长而增加,但是随着氧化时间的延长,氧化质量增加率逐渐降低。在1 300℃以上,改变YAG-Al2O3含量对氧化质量增加趋势影响不大,但改变Al2O3的摩尔比值,氧化质量增加趋势变化较为明显。 展开更多
关键词 超高温陶瓷 硼化锆 复相陶瓷 氧化机理
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