液相法合成超高温陶瓷(Zr,Ta)B2固溶体及其对碳材料氧化防护研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:51602342
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:20.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:E0203.碳素材料与超硬材料
- 结题年份:2019
- 批准年份:2016
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2017-01-01 至2019-12-31
- 项目参与者:张平; 冯伟; 陈啸远; 王尚;
- 关键词:
项目摘要
Ultra high temperature ceramic solid solution (Zr,Ta)B2 modified silica based coatings own great potential application value, the variable coexistence of double transition metal ions makes its application uncertainty. To fully play the effect of modification and study the mechanism of the synergistic effect, the liquid phase synthesis of powder and brushing method to prepare coating technology will be combined, and the oxidation protection mechanism of the modified silica based coating under multiple oxidation environment will be investigated through controlling the microstructure of (Zr,Ta)B2. Ultrafine (Zr,Ta)B2 powders will be synthesized by liquid phase method, then the effects of reaction conditions on its solid solubility, particle size and morphology will be studied, and the best synthetic process and mechanism will be also explored. The silicon based coating modified by ultrafine (Zr,Ta)B2 will be prepared on the surface of carbon materials by brushing process, then the effects of brushing process, particle size and morphology of the powders on phase interface and microstructure of the coatings will be explored, the effects of modified phase interface changes on oxidation resistance of coatings will also be studied. In addition, the effects of solid solubility and content of (Zr,Ta)B2 powders will be studied on oxidation resistance of coatings, as well as composition, formation process and oxidation protection ability of multiphase glass layers. Finally, the synergistic effect of dual transition metal cations in multiphase glass layer will be revealed.
超高温陶瓷固溶体(Zr,Ta)B2改性硅基涂层具有巨大的潜在应用价值,双重过渡族金属离子的多变性共存使其应用呈现出不确定性,为了充分发挥其改性效果,研究其协同效应机理,本研究拟结合液相法合成粉体与涂刷法制备涂层技术,通过对 (Zr,Ta)B2固溶度及微观结构的控制,研究其改性机理。采用液相法合成超细(Zr,Ta)B2粉体,研究反应条件对其固溶度、粒度及形貌的影响,探索其最佳合成工艺及机理;以可控(Zr,Ta)B2为原料,采用涂刷法在碳材料表面制备改性硅基涂层,探索涂刷工艺、粉体粒度及形貌对涂层相界面、微观结构及氧化抗性的影响;研究在多重氧化环境下,(Zr,Ta)B2固溶度及其含量对涂层氧化防护效果、复相玻璃层的成分及氧化防护能力的影响,揭示(Zr,Ta)B2相双重过渡族金属离子在多重氧化环境下的协同效应机理,有效提升单相UHTCs硼化物改性硅基涂层在多重氧化环境下对碳材料的氧化防护效果。
结项摘要
本课题针对碳结构材料在日益复杂且严苛的有氧应用环境下的应用,为解决单相超高温陶瓷硼化物改性硅基涂层在超高温长时间服役以及在动态氧化环境循环服役时依然存在较多气泡和裂纹等导致碳材料基体失效的缺陷,难以实现对碳材料的全面防护的问题,利用(Zr,Ta)B2固溶体双重过渡族金属离子在复相玻璃层中的协同作用,应用其对硅基涂层进行改性,提升其对碳材料的氧化防护效果。本项目采用液相法合成了(Zr,Ta)B2固溶体并实现对其固溶度的调控,研究了一元硼化物ZrB2或TaB2,以及(Zr,Ta)B2固溶体在复杂多重有氧应用环境下的防护行为和机制,分析硼化物对涂层表面复相玻璃层成分、成膜机制以及氧化防护能力的影响。通过对ZrB2,TaB2以及(Zr,Ta)B2固溶体改性碳化硅涂层在多重氧化环境下抗氧化性能以及形貌演变规律的研究,研究发现在TaB2-SiC涂层和ZrB2-SiC涂层氧化后的表面玻璃层中,围绕镶嵌在玻璃层中的Zr氧化物或Ta氧化物大颗粒周边存在Zr/Ta氧化物的弥散现象。随着玻璃膜的流动,Zr氧化物或Ta氧化物的弥散会形成与二氧化硅玻璃不一样质地的复相玻璃层。弥散的Zr氧化物或Ta氧化物呈现出氧化物弥散强化的现象,具有抑制裂纹扩展,细化裂纹,封堵裂纹的特征。不同的是,Ta氧化物的弥散有助于形成微晶玻璃,提升玻璃膜抵御裂纹的能力,而Zr氧化物的弥散则主要是弥散强化机制。而对于(Zr,Ta)B2-SiC涂层而言,其表面形成的玻璃层中,由于Zr和Ta元素的均匀化弥散分布,实际上兼具了两种机制,实现了双重过渡族金属离子在复相玻璃层中的协同作用。经过过渡族金属离子的改性,复相玻璃层可以有效降低涂层的氧气渗透率,提升涂层在多重氧化环境下的抗氧化性能。
项目成果
期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Preparation of TaB2-SiC oxidation protective coating for carbon materials by liquid phase sintering
液相烧结法制备碳材料TaB2-SiC氧化防护涂层
- DOI:10.1016/j.ceramint.2018.03.105
- 发表时间:2018
- 期刊:Ceramics International
- 影响因子:5.2
- 作者:Xuanru Ren;Lifeng Wang;Peizhong Feng;Ping Zhang;LiTong Guo;Ziyu Li
- 通讯作者:Ziyu Li
Microstructure, properties and oxidation behavior of MoSi2-MoB-ZrO2 coating for Mo substrate using spark plasma sintering
放电等离子烧结Mo基体MoSi2-MoB-ZrO2涂层的显微组织、性能及氧化行为
- DOI:10.1016/j.surfcoat.2019.08.002
- 发表时间:2019-10
- 期刊:Surface and Coatings Technology
- 影响因子:5.4
- 作者:Xuanru Ren
- 通讯作者:Xuanru Ren
Synthesis of ultra-fine TaB2 nano powders by liquid phase method
液相法合成超细TaB2纳米粉体
- DOI:10.1111/jace.15106
- 发表时间:2017-12-01
- 期刊:JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY
- 影响因子:3.9
- 作者:Ren, Xuanru;Feng, Peizhong;Wang, He
- 通讯作者:Wang, He
Preparation of oxidation protective MoSi2-SiC coating on graphite using recycled waste MoSi2 by one-step spark plasma sintering method
一步放电等离子烧结法利用回收废MoSi2制备石墨氧化防护MoSi2-SiC涂层
- DOI:10.1016/j.ceramint.2019.07.220
- 发表时间:2019
- 期刊:Ceramics International
- 影响因子:5.2
- 作者:Chen Peng;Zhu Lu;Ren Xuanru;Kang Xueqin;Wang Xiaohong;Feng Peizhong
- 通讯作者:Feng Peizhong
Dynamic oxidation protective ultrahigh temperatureceramic TaB2-20%wtSiC composite coating for carbon material
动态%20氧化%20防护%20超高%20温度%20陶瓷%20TaB2-20%%20wtSiC%20复合%20涂层%20for%20碳%20材料
- DOI:10.1016/j.compositesb.2018.10.080
- 发表时间:2018
- 期刊:Composites part B: Engineering
- 影响因子:--
- 作者:Xuanru Ren;Wenhao Wang;Tianqi Shang;Hongsheng Mo;Peizhong Feng;Litong Guo;Ziyu Li
- 通讯作者:Ziyu Li
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--"}}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--" }}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--"}}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ patent.updateTime }}
其他文献
废弃硅钼棒循环再利用制备MoSi2基抗氧化涂层
- DOI:--
- 发表时间:2019
- 期刊:装备环境工程
- 影响因子:--
- 作者:陈鹏;朱路;任宣儒;康学勤;王晓虹;冯培忠
- 通讯作者:冯培忠
其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--" }}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--"}}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--" }}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}
内容获取失败,请点击重试
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:
AI项目摘要
AI项目思路
AI技术路线图
请为本次AI项目解读的内容对您的实用性打分
非常不实用
非常实用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
您认为此功能如何分析更能满足您的需求,请填写您的反馈:
任宣儒的其他基金
燃烧合成双硅化物合金化改性硼化物粉体及其涂层化原位自修复阻氧机制研究
- 批准号:52261135546
- 批准年份:2022
- 资助金额:54 万元
- 项目类别:面上项目
低温热压快速烧结制备宽温域高阻氧硼化物抗氧化涂层及其防氧化机理
- 批准号:
- 批准年份:2019
- 资助金额:60 万元
- 项目类别:面上项目
相似国自然基金
{{ item.name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 批准年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}
相似海外基金
{{
item.name }}
{{ item.translate_name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 财政年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}