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高压气-固燃烧合成h-BN-SiO_2和h-BN陶瓷材料的研究 被引量:3
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作者 陈贵清 韩杰才 杜善义 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第10期9-12,共4页
采用高压气 -固燃烧合成法制备了密度为 1.79g/ cm3的 h- BN- Si O2 陶瓷和密度为 1.70 g/ cm3的 h- BN陶瓷 ,抗弯强度分别为 76 MPa和 42 .8MPa,硬度分别为 2 12 (HV)和 10 8(HV)。分析了氮气压力和初始孔隙率对反应物燃烧和产物的影... 采用高压气 -固燃烧合成法制备了密度为 1.79g/ cm3的 h- BN- Si O2 陶瓷和密度为 1.70 g/ cm3的 h- BN陶瓷 ,抗弯强度分别为 76 MPa和 42 .8MPa,硬度分别为 2 12 (HV)和 10 8(HV)。分析了氮气压力和初始孔隙率对反应物燃烧和产物的影响 ,结果发现在适当的初始孔隙率和氮气压力条件下 (对于 h- BN- Si O2 :48%≤ρ≤ 5 2 % ,75 MPa≤ P≤ 85 MPa;对于 h- BN:48%≤ ρ≤ 5 2 % ,95 MPa≤ P≤ 110 MPa)可以得到无裂纹的产物。产物中的片状 h- BN颗粒为各向同性 ,高的氮气压力导致 h- BN颗粒尺寸增大 ,同时发现 h- BN- Si O2 产物中 Si O2 以玻璃相的形式存在于晶相B7O的边缘 ,B7O的产生与原料 Si O2 展开更多
关键词 h-BN陶瓷 h-BN-SiO2陶瓷 高压气-固燃烧合成 氮化陶瓷 性能 氮化硼-二氧化硅陶瓷
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纳米Si-B-O-N陶瓷粉末的合成与表征 被引量:10
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作者 张俊宝 雷廷权 +1 位作者 温广武 周玉 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 2003年第3期230-232,共3页
为了制备氧化硅和氮化硼在分子甚至于原子级水平均匀混合的纳米级Si-B-O-N陶瓷粉体,利用溶胶-凝胶法合成了无碳型Si-B-O-N先驱体,通过先驱体热分解制备了Si-B-O-N陶瓷粉末,并利用DSC-TG、XRD、IR和TEM技术详细分析了Si-B-O-N先驱体凝胶... 为了制备氧化硅和氮化硼在分子甚至于原子级水平均匀混合的纳米级Si-B-O-N陶瓷粉体,利用溶胶-凝胶法合成了无碳型Si-B-O-N先驱体,通过先驱体热分解制备了Si-B-O-N陶瓷粉末,并利用DSC-TG、XRD、IR和TEM技术详细分析了Si-B-O-N先驱体凝胶的热分解特性和纳米粉体的组织结构与形貌特征.研究表明:先驱体凝胶的热分解主要发生在250~400℃,通过脱氨基原位聚合和无机化转变完成;Si-B-O-N陶瓷粉体呈非晶态,由均匀分布的B-N环、Si-O和Si-N-O等结构组成;粉末的形貌呈单一形态的球形颗粒,颗粒的平均粒径约为20nm. 展开更多
关键词 纳米Si-B-O-N陶瓷粉末 合成 氧化硅 氮化 溶胶-凝胶法 先驱体 热分解特性
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渗浸陶瓷活塞环
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作者 周永福 王剑飞 《柴油机设计与制造》 2004年第1期42-45,共4页
利用低温(<300℃)等离子化学气相沉积技术,在活塞环表面生成一层双向扩散的微晶体与网状结构并存的氮化硼—氮化硅金属复合陶瓷层,提高环的表面硬度、耐磨性,降低摩擦系数。在镀铬环表面生成复合陶瓷层后,常温下导热系数可提高42%,... 利用低温(<300℃)等离子化学气相沉积技术,在活塞环表面生成一层双向扩散的微晶体与网状结构并存的氮化硼—氮化硅金属复合陶瓷层,提高环的表面硬度、耐磨性,降低摩擦系数。在镀铬环表面生成复合陶瓷层后,常温下导热系数可提高42%,并随温度升高呈指数规律上升,从而减少环的工作温度,减少形变,提高气密性,改善发动机整体性能。使用渗浸陶瓷活塞环,发动机可高效节油,提高使用寿命,改善尾气排放。 展开更多
关键词 活塞环 等离子化学气相沉积技术 氮化-氮化 金属复合陶瓷 渗浸陶瓷 双向扩散 P—CVD技术 发动机
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