可加工TiB2基复相陶瓷制备研究开题报告

 2021-11-08 22:28:57

1. 研究目的与意义(文献综述)

复合陶瓷材料通常能保持组成材料各自的良好性能,能显著改善陶瓷的综合性能。

随着近年来科技的飞速发展,单一相的陶瓷材料越来越满足不了人们在民用,能源,化工,航天等方面的需求,而通过多种材料复合的复相陶瓷却能满足很多方面的高要求,因此如何研究出一种具有高致密度,耐热耐冲击,易加工,高强度高稳定性,抗腐蚀和满足电阻率要求的复合陶瓷一直是备受关注的话题。

复合陶瓷一般具有优秀的性能。

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2. 研究的基本内容与方案

2.1研究(设计)的基本内容:制备不同组分的tib2-bn-sic陶瓷,控制球磨和烧结工艺相同,分析原料组分对陶瓷结构和性能的影响规律。

制备相同组分的tib2-bn-sic陶瓷,控制球磨工艺相同,改变烧结温度和保温时间,分析不同烧结工艺对陶瓷机构和性能的影响规律。

2.2研究(设计)的目标:通过制备不同组分的三相陶瓷,选择最佳的原料配比标准。

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3. 研究计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,明确研究内容,确定实验方案,了解试验仪器和设备,完成开题报告。

第4-5周:学习使用实验仪器和设备,并开始计算和制备样品。

第6-12周:采用机械合金化辅助热压烧结技术制备tib2-bn-sic陶瓷。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1] 杜莹莹. B4C-SiC(TiB2)/Al复合材料的制备和性能研究[D]. 南京:东南大学, 2012.[2] 黄安琪. SiC-TiB2复相陶瓷的制备及性能研究[D]. 北京:北京理工大学,2016.[3] 蒋亮,陈宇红,孙文周,等. SiC-TiB2复合材料性能的研究[J]. 中国陶瓷,2013,49(1):20-22.[4] Li AJ, Zhen YH, Yin Q, et al. Microstructure and properties of (SiC,TiB2)/ B4C composites by reaction hot pressing[J]. Ceramics International, 2006,32(8):849-856.[5] Seo Yu-Kwang, Seo Yu-Seon, Kim Kwang Joo, et al. Electrically conductive SiC-BN composites[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2016,36(16).[6] Sun Mengyong, Bai Yuhang, Li Mingxing, et al. Structural Design and energy absorption mechanism of laminated SiC/BN ceramics[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2018,38(11).[7] Jiang Liang, Bao Yiwang, Chen Yuhong, et al. 第三届无机材料测试与评价学术年会,景德镇,2012[C]. Beijing: China Building Material Academy, 2012.[8] Malik Rohit, Kim Kwang, Kim Hyun-Min, et al. Grain-growth-induced high electrical conductivity in SiC-BN composites[J]. Ceramics International, 2018,44(14).[9] Parthasarathy Triplicane A, Cox Brian, Sudre Olivier, et al. Modeling environmentally induced property degradation of SiC/BN/SiC ceramic matrix composites[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2018,101(3).[10] Gorny G, Stobierski L, Rutkowski P, et al. Effect of Processing Conditions on Microstructure of SiC- TiB2 Composite[J]. Stereology And Image Analysis In Material Science, 2013,197:250-255.[11] Qianglong He, Aiyang Wang, Chun Liu, Weimin Wang, Hao Wang, Zhengyi Fu,Microstructures and mechanical properties of B4C-TiB2-SiC composites fabricated by ball milling and hot pressing,Journal of the European Ceramic Society,38 (2018) 2832–2840.[12] Xiaorong Zhang, Zhixiao Zhang, Yuming Liu, Yanming Wang, Xiying Fu, Yongmei Bai,Guangshuo Wang, Jingbo Mu, Xiaoliang Zhang, Hongwei Che, Effects of particle size of raw materials on the characteristics of TiB2–SiC composites fabricated from B4C, TiC and Si powders, Ceramics International 45 (2019) 978–984.[13] Cagri Tekmen, Ismail Ozdemir, Gudrun Fritsche, Yoshiki Tsunekawa, Structural evolution of mechanically alloyed Al–12Si/TiB2/h-BN composite powder coating by atmospheric plasma spraying, Surface Coatings Technology, 203 (2009) 2046–2051.[14] Xianwu Du,Yang Wang,Zhixiao Zhang,Fan Zhang, Weimin Wang, Zhengyi Fu, Effects of silicon addition on the microstructure and properties of B4C–SiC composite prepared with polycarbosilane-coated B4C powder, Materials Science Engineering A, 636(2015)133–137.[15] L. Dong, D.J. Li, S. Zhang, J.Y. Yan, M.Y. Liu, C.K. Gao, N. Wang, G.Q. Liu, H.Q. Gu, R.X. Wan,Microstructure and mechanical properties of as-deposited and annealed TiB2/BN,superlattice coatings, Thin Solid Films, 520 (2012) 5328–5332.

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