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(Ti_(0.25)Zr_(0.25)Nb_(0.25)Ta_(0.25))C高熵陶瓷的制备、力学性能及氧化行为研究 被引量:4
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作者 陈晶晶 黄章益 +4 位作者 齐建起 邓貌 石阳 胡春峰 王皓民 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2022年第6期2117-2125,共9页
本文通过对碳化物粉末进行放电等离子烧结(SPS),成功制备了(Ti_(0.25)Zr_(0.25)Nb_(0.25)Ta_(0.25))C高熵陶瓷(HECs),系统研究了HECs的微观结构演变、力学性能和氧化行为。结果表明,单相HECs的形成温度为1800℃,低于已报道的HECs烧结温... 本文通过对碳化物粉末进行放电等离子烧结(SPS),成功制备了(Ti_(0.25)Zr_(0.25)Nb_(0.25)Ta_(0.25))C高熵陶瓷(HECs),系统研究了HECs的微观结构演变、力学性能和氧化行为。结果表明,单相HECs的形成温度为1800℃,低于已报道的HECs烧结温度。1900℃烧结的陶瓷晶粒细小,平均晶粒尺寸约7.5μm,元素分布均匀,相对密度高达99.2%。1800℃和1900℃烧结的HECs的室温显微硬度值分别为30.9 GPa和33.2 GPa,断裂韧性值分别为(4.6±0.24)MPa·m^(1/2)和(4.5±0.31)MPa·m^(1/2),高于大多数已报道的HECs。原位高温纳米压痕试验结果表明,HECs的硬度随温度的升高而降低,当温度达到500℃时,1800℃和1900℃烧结的陶瓷硬度分别下降到21.9 GPa和22.2 GPa,具有突出的高温稳定性。此外,HECs在温度低于500℃时无明显氧化,当温度超过650℃时会发生明显氧化,氧化速率随温度升高而增加。 展开更多
关键词 高熵陶瓷 (Ti_(0.25)Zr_(0.25)Nb_(0.25)Ta_(0.25))C 高温力学性能 放电等离子烧结 纳米压痕 氧化行为
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