點擊查看產品參數(shù)和報價--丨--

---

---

---
正文:
其主要限制在于,還缺乏具有高彈性模量及強度、化學穩(wěn)定和在高
溫下抗氧化的纖維。為適當?shù)卦鰪娞沾苫w(如氧化鋁和碳化硅或氮化
硅),纖維必須在高溫下具有抗氧化能力,因為陶瓷的微裂紋能使纖維
與外部環(huán)境相接觸。纖維還必須與基體在化學上相容,且與其熱膨脹系
數(shù)精確匹配。因此,這兩個組分使用相似的材料最有前景,例如,碳化
硅纖維/碳化硅或氧化鋁纖維/氧化鋁體系。但是現(xiàn)有的纖維或者不能
在足夠高溫下保持強度,或者不具有適當?shù)目寡趸芰?如碳纖維)無法
充分利用這些優(yōu)勢。
陶瓷基復合材料有時采用三維纖維結構,因為在某些(但非所有)應
用情況下要求纖維提供韌性,包括厚度方向的韌性,而不像其他類型復
合材料那樣要求剛度。因此,在某些CMC中,由這種形式帶來的較低纖
維體積含量就不是主要的限制因素。
在溫度500℃左右的應用中,由于其力學性能優(yōu)異且較易制造,玻
璃基體和玻璃一陶瓷基體是有前途的。與采用常規(guī)陶瓷如碳化硅的CMC
相比,這種低模量的基體能用適當?shù)睦w維來有效增強,并得到較高的韌
性(一般比單獨的基體玻璃增大30倍以上)。由于這種基體在相對適度的
應變水平和溫度下不出現(xiàn)微裂紋,因此可以使用碳纖維。但是,在高溫
應用中,必須使用比較能抗氧化的纖維,如碳化硅纖維。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科