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SiC_(f)/SiC陶瓷基复合材料增韧机理及界面相微区性能测试方法研究进展
被引量:
2
1
作者
马浩林
吴晓晨
+3 位作者
甄霞丽
李露
郑瑞晓
马朝利
《航空材料学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期174-186,共13页
作为一种典型的陶瓷基复合材料(ceramic matrix composites,CMC),SiC_(f)/SiC复合材料具有高比强度、耐高温、抗氧化和抗热震等优点,在航空航天领域应用前景广阔。纤维和基体中间的界面相具有保护纤维、传递载荷、偏转裂纹等作用,赋予Si...
作为一种典型的陶瓷基复合材料(ceramic matrix composites,CMC),SiC_(f)/SiC复合材料具有高比强度、耐高温、抗氧化和抗热震等优点,在航空航天领域应用前景广阔。纤维和基体中间的界面相具有保护纤维、传递载荷、偏转裂纹等作用,赋予SiC_(f)/SiC复合材料伪塑性断裂特征。界面相的设计方案会显著影响其微区性能,进而影响SiC_(f)/SiC复合材料宏观力学性能和损伤失效模式。近年来发展的基于聚焦离子束(focused ion beam,FIB)的微纳加工技术和基于纳米压痕的微观力学测试技术是表征SiC_(f)/SiC复合材料界面相微区性能的有效手段。本文综述了SiC_(f)/SiC界面相现有设计方案及界面相微区性能对增韧效果的影响机制,重点总结了单纤维顶出/顶入、微柱压缩等小尺寸力学测试(small-scale mechanical testing,SSMT)技术的应用现状及各方法的适用条件和优缺点。最后,对CMC界面相微区性能研究的发展趋势做了初步展望,并指出测试方法的标准化、测试环境的高温化及测试数据的模型化是未来的主要发展方向。
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关键词
SiC_(f)/SiC陶瓷基复合材料
界面相
增韧机制
小尺寸力学测试技术
界面相微区性能
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职称材料
题名
SiC_(f)/SiC陶瓷基复合材料增韧机理及界面相微区性能测试方法研究进展
被引量:
2
1
作者
马浩林
吴晓晨
甄霞丽
李露
郑瑞晓
马朝利
机构
北京航空航天大学材料科学与工程学院
天目山实验室
出处
《航空材料学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期174-186,共13页
基金
国家自然科学基金(92360304)
中国航空发动机集团产学研合作项目(HFZL2020CXY022)。
文摘
作为一种典型的陶瓷基复合材料(ceramic matrix composites,CMC),SiC_(f)/SiC复合材料具有高比强度、耐高温、抗氧化和抗热震等优点,在航空航天领域应用前景广阔。纤维和基体中间的界面相具有保护纤维、传递载荷、偏转裂纹等作用,赋予SiC_(f)/SiC复合材料伪塑性断裂特征。界面相的设计方案会显著影响其微区性能,进而影响SiC_(f)/SiC复合材料宏观力学性能和损伤失效模式。近年来发展的基于聚焦离子束(focused ion beam,FIB)的微纳加工技术和基于纳米压痕的微观力学测试技术是表征SiC_(f)/SiC复合材料界面相微区性能的有效手段。本文综述了SiC_(f)/SiC界面相现有设计方案及界面相微区性能对增韧效果的影响机制,重点总结了单纤维顶出/顶入、微柱压缩等小尺寸力学测试(small-scale mechanical testing,SSMT)技术的应用现状及各方法的适用条件和优缺点。最后,对CMC界面相微区性能研究的发展趋势做了初步展望,并指出测试方法的标准化、测试环境的高温化及测试数据的模型化是未来的主要发展方向。
关键词
SiC_(f)/SiC陶瓷基复合材料
界面相
增韧机制
小尺寸力学测试技术
界面相微区性能
Keywords
SiC_(f)/SiC composite
interphase
toughening mechanism
small-scale mechanical testing technique
interphase property
分类号
V254.2 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
SiC_(f)/SiC陶瓷基复合材料增韧机理及界面相微区性能测试方法研究进展
马浩林
吴晓晨
甄霞丽
李露
郑瑞晓
马朝利
《航空材料学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
2
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