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高溫材料屆的“扛把子”:碳化鋯

       所謂的超高溫材料,指的是在應力、氧化等嚴苛的環(huán)境,以及約在2000℃超高溫狀態(tài)下仍能照常使用的最耐熱的高級材料,它們被廣泛應用在航空航天等高科技領域,如高超音速環(huán)境下機翼前緣、飛行器鼻錐,航天器的燃燒室前部等。

       超高溫材料中,難熔金屬及其合金和碳碳復合材料等因其抗氧化性能較差限制頗多,因為目前國內外的超高溫材料發(fā)展重心轉移至超高溫陶瓷,主要可分為碳化物陶瓷、硼化物陶瓷和氮化物陶瓷三類。其中碳化物的熔點可達3000℃以上,且碳化物的熔點不存在高溫轉變現象,這使得它在超高溫陶瓷領域占領一席之地,主要有碳化鉿(HfC)、碳化鉭(TaC)和碳化鋯(ZrC)等——其中,HfC和TaC成本較高,制備技術和生產設備的要求很高,因此二者大規(guī)模使用受到限制。而ZrC因性價比較高而備受青睞,成為了高溫材料屆的“扛把子”級別存在。

不同類型的耐火材料熔點對比--碳化鋯的性能優(yōu)勢

       下圖是ZrC的晶體結構(面心立方晶體結構),Zr原子組成立方晶格,C原子位于晶格的八面體間隙位置。在碳-鋯化學反應系統(tǒng)中存在很寬范圍的非化學計量現象,即ZrCx(0.5≤x≤1)。因此碳化鋯(ZrC)是一種非化學計量間隙化合物,ZrC陶瓷材料中普遍存在著碳空位。

ZrC 的晶體結構
       ZrC的一系列優(yōu)良特性都歸因于其特殊結構,所以具有高硬度(顯微硬度為26Gpa),高熔點(3400℃),優(yōu)異的高溫機械性能,良好的耐磨性和腐蝕性,抗裂變產物攻擊和低中子截面等優(yōu)異的物化性能。因此,ZrC陶瓷材料可以應用在眾多領域中,例如:刀具,耐磨材料等。
       此外,ZrC還具有超高的硬度,可作為研磨材料,用于各種各樣硬金屬、玻璃或者剛玉的加工;ZrC因強度和硬度較高,熱中子吸收截面小、耐輻射性能好等優(yōu)良性能被作為包覆核燃料顆粒阻擋層最具潛力的新材料。

       ZrC陶瓷可作為基體,通過引入其他相來改善其抗氧化性能和力學性能,比如在ZrC中添加金屬Mo,采用不同的燒結方法(無壓燒結、熱等靜壓燒結等)可以制備出不同Mo含量的Zr-Mo復合材料。另一方面,ZrC陶瓷作為增強相引入其他材料中,可以改良整體材料的性能。
       最后,ZrC的基本性質表可看下表:

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