二硅化鉬的添加對石墨熔融滲硅的影響 2025-03-01
分別采用硅粉與硅粉+二硅化鉬混合粉體對石墨進行熔滲致密化處理,采用掃描電鏡及其附帶的能譜儀、X 射線衍射儀等表征分析了二硅化鉬的添加對材料結構及組成的影響。 結果表明,鉬能夠進入石墨基體中并且消除基體中的自由硅含量,且鉬元素以二硅化鉬的形式分布在碳化硅擴散反應層所包圍的區(qū)域內。 采用硅粉對石墨進行熔滲處理的試樣彎曲強度為(115±10)MPa,彎曲模量為(24±0.3)GPa;采用硅粉+二硅化鉬混合粉體進行熔滲處理的試樣彎曲強度為(119±6)MPa,彎曲模量為(24±1.3)GPa,表明二硅化鉬的添加對熔滲后材料的性能無明顯影響。
高溫材料屆的“扛把子”:碳化鋯 2025-02-22
碳纖維復合材料:軍工領域的未來之星,性能卓越的多功能材料 2025-02-08
加工用高純釩錠的制備工藝研究 2025-01-11
鑒于金屬釩具有儲氫、高溫超導、快中子吸收截面小及對液態(tài)鈉有耐蝕性等特性,市場對金屬釩制品的需 求不斷增加,而這些釩制品必須使用滿足要求的高純釩錠來加工制作,重點從制備原料、工藝原理及流程、生產(chǎn)影 響因素等方面對高純釩錠的研制工藝進行詳細闡述。
二硅化鉬及其復合材料概述 2025-01-04
稀土六硼化物的合成方法及其應用 2024-12-21
在稀土硼化物中,硼元素因為缺少電子特性,使得它表現(xiàn)出許多奇特的物理性質和化學性質。稀土硼化物主要有6種,即RB2、RB4、R2B5、RB6、RB12和RB66,其中,RB6陰極材料具有熔點高、硬度大、蒸發(fā)率低及化學穩(wěn)定性能好等非金屬難溶化合物的特點,是一種發(fā)射性能優(yōu)良的功能材料。隨著離子束和電子束等應用領域的不斷拓展,使人們對陰極材料的性能提出了更加高的要求,期望進一步來提高電子發(fā)射密度、延長使用壽命和降低工作溫度等。許多研究者一直致力于RB6的制備工藝、結構、性能及其物理性質和化學性質等方面的研究,并且取得了階段性的成果。本論文簡單介紹了RB6粉末、單晶、多晶的制備方法,著重強調了使用SPS(放電等離子燒結技術)制備PrB6和(LaxPr1-x)B6的方法,為新的 RB6陰極材料的開發(fā)進行了有益的探索,并研究了其應用的領域。
新型超導體二硼化鎂(MgB2 ) 基礎研究及其應用展望 2024-11-02
文章簡要介紹了新型超導體二硼化鎂的發(fā)現(xiàn)、研究進展和應用前景) 理論和實驗都已經(jīng)證明,二硼化鎂的超導電性來源于電聲子耦合,可以用具有S- 波對稱性波函數(shù)的BCS圖像來描述) 然而在二硼化鎂超導體中,人們發(fā)現(xiàn)有兩個超導能隙,一個在6meV,另外一個在2meV 左右,它們同時在超導轉變溫度處打開,這給超導機理研究帶來了一些新的內容) 在混合態(tài)物理方面,人們發(fā)現(xiàn)超導與正常態(tài)的邊界線(上臨界磁場 He2)與磁通融化線(不可逆線 Hirr)之間有很大的間隙,即使在絕對零度時也是如此,作者提出這可能是由于雙能隙的結果或磁通物質的量子融化) 在應用方面,最有可能把它做成超導磁體,利用閉路循環(huán)制冷機制冷在 20K 左右使用,這樣極有可能取代現(xiàn)在醫(yī)學上使用的核磁共振成像的液氦溫度超導磁體)
MAX相和MXene材料 2024-10-19
MAX相材料是由三種元素組成的天然層狀碳氮化物無機非金屬類材料, 其具有金屬的導電和導熱性質, 也具備結構陶瓷的高強度、耐高溫、耐腐蝕等苛刻環(huán)境服役能力。MAX相材料在高溫潤滑、耐氧化涂層、事故容錯核材料、自修復復合材料和能源材料等領域獲得了廣泛的關注, 國內外材料學家都在積極開展大量的探索研究。我國在MAX相結構材料和MXene能源材料領域均取得了顯著的成績, 隨著合成技術的發(fā)展和多學科交叉的深入探索, 目前已經(jīng)有越來越多的國內材料研究小組投身此類新穎材料的研究。
碳化物陶瓷材料在核反應堆領域的應用 2024-10-12
Mxenes材料的前世、今生與未來 2024-09-21
釩的應用研究綜述 2024-07-04
現(xiàn)代工業(yè)中,90% 以上的釩通過釩鈦礦及其礦渣通過焙燒、浸出等手段進行提取。其余的釩以化合物的方式存在于鋁土礦、磷酸鹽礦和含鈾砂礦中。其中,釩鐵和金屬釩主要應用于鋼鐵冶金和航空航天行業(yè),含釩化合物應用于化工和電池行業(yè)。
超高溫材料的研究進展 2024-07-04
超高溫陶瓷是指在高溫環(huán)境下(2000℃)以及反應氣氛中(例如在原子氧環(huán)境中)能夠保持物理與化學穩(wěn)定性的一種特殊材料,是具有優(yōu)良的高溫力學性能、高溫抗氧化性和抗熱震性的陶瓷基復合材料。超高溫陶瓷主要是由高熔點硼化物與碳化物組成,主要包括硼化鉿(HfB2)、硼化鋯(ZrB2)、碳化鉿(HfC)、碳化鋯(ZrC)、碳化鉭(TaC)等。