两步法无压烧结高强韧TiB2-TiC陶瓷的致密化机理与组织性能调控

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51472060
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    86.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0204.结构陶瓷
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

TiB2-TiC composite has superior mechanical property, electric property and overall properties such as corrosion resistance, oxidation resistance and bulletproof, which makes it has broad application prospects in the areas of cutting tools, bulletproof armour, cathode of Hall-Heroult cell for electrolytic aluminium. While its application is currently limited by its poor sinterability, brittleness and high cost. A new idea of fabricating low-cost, high strength, high toughness TiB2-TiC ceramic composites with homogeneous distributed fine plate-like TiB2 grains though two-step pressureless-sintering with high energy ball milling assisted is proposed in this project. The influence of composition, ball milling process, additive and its content, sintering process and sintering atmosphere on the microstructure and mechanical properties will be studied systematically to reveal the densification and toughening mechanisms of the composite, growth and controlled conditions of plate-like TiB2 grains, and obtain the TiB2-TiC ceramic composites with higher mechanical properties and its optimized pressureless sintering process. The accomplishment of the project will provide a new idea of designing and toughening the ceramic composites, and raise a new path to prepare the low-cost and machinable ceramic composites.
TiB2-TiC复合材料因具有优异的力学性能、电学性能及良好的耐磨、耐腐蚀、抗氧化和抗弹等综合性能,在切削刀具、防弹装甲、电解铝的霍尔-埃鲁特电池阴极等诸多方面具有广泛的应用前景,但烧结难、脆性大、服役可靠性差等缺点限制了其应用。本项目提出采用高能球磨辅助两步无压烧结工艺,实现TiB2板状晶的均匀细小分布,以获得低成本、高强度、高韧性TiB2-TiC复合材料的新思路。系统研究高能球磨混料工艺、成分、添加剂种类和含量、烧结工艺、烧结气氛等参数对材料的显微组织和力学性能的影响,揭示其致密化机理、韧化机理、TiB2板状晶的生长机制与控制条件及界面结构对力学性能的影响规律,最终获得力学性能优异的TiB2-TiC复合材料及其无压烧结工艺。本项目的完成将为硼化物-碳化物陶瓷复合材料的优化设计和强韧化提供新的思路,为高性能陶瓷基复合材料构件的低成本制备提供有效途径。

结项摘要

本项目针对TiB2-TiC复合材料烧结难、脆性大、可靠性差等缺点,提出采用高能球磨结合两步法无压烧结制备TiB2-TiC复合材料的新思路。通过高能球磨及除氧剂的添加有效提高粉末的烧结活性,设计出低温反应预烧结,高温快速致密化及促进TiB2板状晶原位生长发育的“两步法”烧结工艺,成功实现TiB2-TiC复合材料强韧化。系统研究高能球磨工艺、材料成分、添加剂种类含量及其烧结工艺等参数对复合材料组织结构和力学性能的影响规律,揭示其致密化机理、强韧化机制、TiB2板状晶的生长机制以及相界面结构对力学性能的影响规律,最终获得力学性能优异的TiB2-TiC复合材料。.发现低温长时间保温利于除氧和通过晶格扩散排出气孔并抑制晶界迁移,高温烧结实现闭气孔的扩散迁移和快速致密化,并促进TiB2 板状晶的发育生长。对比发现无压烧结有利于TiB2 板状晶的发育,而热压烧结择抑制其发育。阐明了复合材料中TiC核壳结构产生的原因是W原子由TiC晶粒由外向内扩散固溶不均导致的固溶分相。首次发现低温无压烧结可以获得高比例的异相共格界面,1500℃/4h无压烧结得到的复合材料中存在27%的两相共格界面,其位相关系为TiC[1-10]∥TiB2[1-210],TiC(111)∥TiB2(0001),共格比例随烧结温度的升高而降低。TiB2板状晶内部以界面共格形式析出的TiC纳米相与母相之间具有同样的位相关系。.1500℃/4h+2000℃/1h两步法无压烧结制备的TiB2-TiC复合材料具有优异的力学性能,其维氏硬度、弹性模量、抗弯强度和断裂韧性分别为21.4GPa、507GPa、721MPa、6.30MPa·m1/2,主要增韧机制为TiB2 板状晶的裂纹偏转和桥连。TiB2-TiC复合材料的摩擦系数随摩擦时间的变化较小,随载荷和试验温度的升高,摩擦系数增大。在4.9N载荷下,室温和400℃的摩擦系数分别为0.12和0.18,室温下的体积磨损率为1.53×10-6mm3/Nm。磨损机理以粘着磨损为主,伴随磨粒磨损与疲劳磨损。.本项目为硼化物-碳化物陶瓷复合材料优化设计及强韧化提供新的思路,为高性能陶瓷基复合材料低成本制备提供有效途径,并开发出了一种新型刀具材料。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
W-ZrC composites prepared by reactive melt infiltration of Zr-2
Zr-2反应熔渗制备W-ZrC复合材料
  • DOI:
    10.1016/j.ijrhm.2017.05.005
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    Wang Dong;Chen Lei;Wang Yu-Jin;Huo Si-Jia;Ouyang Jia-Hu;Zhou Yu;Wang YJ
  • 通讯作者:
    Wang YJ
Microstructure and mechanical properties of intragranular W-Cu/TiC-ZrC composite prepared by reactive melt infiltration at 1300 degrees C
1300℃反应熔渗制备晶内W-Cu/TiC-ZrC复合材料的显微组织和力学性能
  • DOI:
    10.1016/j.matchar.2018.01.046
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Materials Characterization
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Wang Dong;Wei Boxin;Wang Yujin;Song Guiming;Zhou Yu
  • 通讯作者:
    Zhou Yu
凝胶注模制备碳化硼多孔陶瓷
  • DOI:
    10.14062/j.issn.0454-5648.2017.09.13
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董善亮;霍思嘉;崔立宇;张宇民;王玉金
  • 通讯作者:
    王玉金
Microstructure evolution of nonstoichiometric ZrC0.6 with ordered carbon vacancies under ion irradiation
离子辐照下有序碳空位非化学计量ZrC0.6微观结构演化
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2018.06.010
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Wei Boxin;Wang Yujin;Zhang Haibin;Wang Dong;Peng Shuming;Zhou Yu
  • 通讯作者:
    Zhou Yu
Effect of deposition time on growth of ZrC/SiC composite coating synthesized by low pressure chemical vapor deposition
沉积时间对低压化学气相沉积ZrC/SiC复合涂层生长的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2016.10.187
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wang Fangwei;Chen Lei;Wang Yujin;Yao Mianyi;Hao Sue;Ouyang Jiahu;Huang Zhenkun
  • 通讯作者:
    Huang Zhenkun

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  • 发表时间:
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  • 发表时间:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董善亮;霍思嘉;甄淑颖;张宇民;王玉金
  • 通讯作者:
    王玉金

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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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