ZrB2-SiC陶瓷的高温强度、固溶行为、晶界结构及其相关性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51272266
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0204.结构陶瓷
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

ZrB2-SiC ceramic is an important member of the family of ultra high temperature ceramics (UHTCs), whose target application temperature is above 1800 C. During the past years, there have been lots of progress and developments in the researches on the synthesis of high purity and ultrafine powders, densification process of sintering, characterization of conventional mechanical properties and mechanism of oxidation resistance. Up to now, however, the evaluation of the mechanical properties at high temperature and analysis of correlative influence mechanisms are still an problem to be resolved, which is one of the bottle-neck problems hindering the development of UHTCs. Based on the systematic researches of the material preparations in our research group during the recent years, this project is going to evaluate the high temperature flexural strength in the high purity inert gases at different temperatures. By using the high resolution transmission electron microscopy (HRTEM), electron energy loss spectroscopy (EELS) and high temperature internal friction spectrum (HTIFS) as the key characterization techniques, the interfacial chemistry, interfacial structure and solid solution formation affected by different compositions and sintering additives will be studied. Then, through the tests and analysis of the brittle-ductile transition temperature, high temperature static creep behavior, high temperature elastic modulus and residual stress and thermal conductivity, the intrinsic factors which affect the high temperature flexural strength of UHTCs, both monolithic ZrB2 and ZrB2-SiC composite, will be deeply investigated. All of the studies discussed above will provide a comprehensive guideline for the design of fabricating UHTCs with excellent high temperature properties.
ZrB2-SiC是重要的超高温陶瓷材料,其目标使用温度在1800℃以上。经过近十年的发展,超高温陶瓷已经在高纯超细粉体合成、烧结致密化、常规力学性能表征到抗氧化性能研究等方面取得了长足进步。但是,在高温力学性能的评价及相关影响机理的研究上明显滞后,成为阻碍超高温陶瓷发展的瓶颈之一。本项目将以近年来本研究团队在ZrB2-SiC超高温陶瓷制备科学和常规性能评价等方面的系统研究为基础,表征材料在惰性气氛中不同温度下的高温强度,以高分辨透射电镜、能量损失谱、高温内耗谱为核心分析手段,研究不同组分和烧结助剂对材料界面化学、界面结构和固溶体形成的影响,并结合对单相ZrB2陶瓷和ZrB2-SiC复相陶瓷的脆延转变温度、高温静态蠕变、高温弹性模量、残余应力和导热性能的测试与分析,深入探讨影响超高温陶瓷高温强度的内在因素,为设计具有优良高温力学性能的超高温陶瓷提供理论指导。

结项摘要

ZrB2基超高温陶瓷高温力学性能研究的滞后阻碍了超高温陶瓷的进一步发展。针对这一问题,本项目评价了ZrB2基超高温陶瓷在惰性气氛中不同温度下的高温强度,并结合对材料的高温蠕变、高温内耗谱、残余应力、导热率、超微结构、界面成分与结构、固溶等的方面分析,揭示了提升超高温陶瓷高温强度的内在机制,主要研究结果如下:.首先,利用TEM、EELS等手段确定了商业ZrB2粉体的氧污染由两部分组成:(1)非晶态的Zr-B-C-O包覆层;(2)晶态的ZrO2小颗粒。真空热处理后,ZrO2依然存在,而非晶态的Zr-B-C-O中只有部分B和O以BxOy的形式挥发,仅通过热处理无法完全去除氧杂质,添加除氧剂可有效减少氧杂质含量。针对商业ZrB2粉体氧含量高的问题,分别以ZrO2与B4C、B4C+C、B为原料制备了三种ZrB2粉体,结果显示,自制粉体的烧结性能优于商业粉体,且以ZrO2和B4C反应合成的粉体为原料,所制备的陶瓷具有最优的高温力学性能。.其次,利用自制的粉体,制备了单相ZrB2陶瓷及ZrB2基复相陶瓷,并研究了其高温力学性能。结果表明,采用自制的粉体,即使不添加除氧剂,所制备陶瓷的高温强度仍高于前人的文献报道值。但当温度高于1000ºC时,材料强度仍然下降。添加WC显著改善了ZrB2的高温力学性能,其强度随温度上升而提高,在1600ºC时,抗弯强度约为650 MPa。由于ZrB2和SiC热膨胀系数差异较大,ZrB2-SiC陶瓷中存在残余应力,添加WC的ZrB2-SiC陶瓷具有更大的残余应力、更高的高温强度和更好的高温抗蠕变性能。尽管ZrB2-SiC和ZrB2-SiC-WC陶瓷的晶界都很干净,但前者的三角晶界处存在玻璃相,其在高温下重新润湿界面,不仅提升了界面热阻,还导致材料的高温力学性能降低。该结果也被高温内耗分析进一步证实。在一系列的添加剂中,添加WC的材料具有最优异的高温力学性能,主要原因是:(1)通过化学反应降低样品中的氧杂质含量;(2)通过WB的固溶作用进一步降低晶界中氧杂质的含量;(3)通过晶界处W的富集强化晶界。.基于以上工作,将研究范围由ZrB2体系扩展到HfB2体系,得到了与ZrB2体系类似的研究结果。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Reactive hot-pressing of ZrB2-ZrC-SiC ceramics via direct addition of SiC
直接添加 SiC 反应热压 ZrB2-ZrC-SiC 陶瓷
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.06.167
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Liu, Ji-Xuan;Liu, Hu-Lin;Wang, Xin-Gang;Xu, Fang-Fang
  • 通讯作者:
    Xu, Fang-Fang
Effect of HfC and SiC on microstructure and mechanical properties of HfB2-based ceramics
HfC和SiC对HfB2基陶瓷微观结构和力学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.01.067
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Yuan, Ye;Liu, Ji-Xuan;Zhang, Guo-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang, Guo-Jun
Synergetic roles of ZrC and SiC in ternary ZrB2-SiC-ZrC ceramics
ZrC和SiC在三元ZrB2-SiC-ZrC陶瓷中的协同作用
  • DOI:
    10.1016/j.jeurceramsoc.2015.08.024
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of the European Ceramic Society
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Liu Hu-Lin;Zhang Guo-Jun;Liu Ji-Xuan;Wu Houzheng
  • 通讯作者:
    Wu Houzheng
Microstructure and mechanical properties of ZrB2-SiC-BN composites fabricated by reactive hot pressing and reactive spark plasma sintering
反应热压反应放电等离子烧结ZrB2-SiC-BN复合材料的显微组织和力学性能
  • DOI:
    10.1016/j.scriptamat.2013.02.022
  • 发表时间:
    2013-06-01
  • 期刊:
    SCRIPTA MATERIALIA
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Wu, Wen-Wen;Xiao, Wen-Long;Sakka, Yoshio
  • 通讯作者:
    Sakka, Yoshio
Hexagonal BN-encapsulated ZrB2 particle by nitride boronizing
氮化硼包覆六方BN包覆ZrB2颗粒
  • DOI:
    10.1016/j.actamat.2014.03.054
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Acta Materialia
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Huang, Shuigen;Vleugels, Jef;Van der Biest, Omer;Shen, James Zhijian
  • 通讯作者:
    Shen, James Zhijian

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固相反应法合成碳化硼纳米粉体
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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张国军的其他基金

具有微纳多级结构的陶瓷材料及其CO2减排和节能应用
  • 批准号:
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  • 批准年份:
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相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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