河南优势铝碳化硼一体化

时间:2021年11月18日 来源:

在国内外常用的众多防弹陶瓷材料中,碳化硼(B4C)由于密度比较低,弹性模量较高,硬度高,使其成为***装甲和空间领域材料方面炙手可热的良好选择,目前已广泛应用于防弹衣、防弹装甲、武装直升机以及警、民用特种车辆等防护领域。目前碳化硼防弹材料主要通过烧结法制备。纯碳化硼在烧结过程中通常存在烧结温度高、烧结后所得陶瓷致密度低,断裂韧性较差等问题。工业上一般采用无压烧结、热压烧结、热等静压烧结、放电等离子烧结等技术烧结碳化硼。铝碳化硼被认为是相当有前景的乏燃料储存用中子吸收材料。河南优势铝碳化硼一体化

目前加入的添加剂主要包括金属单质(Fe、Al、Ni、Ti、Cu、Cr等)、金属氧化物(Al2O3、TiO2等)、过渡金属碳化物(CrC、VC、WC、TiC等)及其他添加剂(AlF3、MgF2、Be2C、Si等)。添加剂通过它本身或与碳化硼发生原位反应,将形成一个非易失性的第二相,帮助致密化和性能的提高。在防弹陶瓷领域,通常做成的形状是圆柱形、正方形和正六边形,其中圆柱形陶瓷的防弹能力比较好,但存在较大的空隙;正方形陶瓷块有较多防弹性能差的直通缝,影响其防弹性能;正六边形陶瓷综合性能较好,但要求陶瓷块的形状尺寸要精确。对于当前的热压工艺,能满足大部分需求形状的碳化硼陶瓷的制备。浙江使用铝碳化硼哪家好B4C/Al复合材料也可作为结构材料,因其较低的密度和较高的强度,可应用于飞机的各类构件中。

4、B4C/Al2O3燃料芯块B4C/Al2O3芯块属于一种可燃毒物燃料芯块,置于燃料组件之中,用于控制堆芯过剩反应性,抑制功率峰,展平径向功率分布。B4C/Al2O3芯块为环形芯块(图5),是天然丰度B4C弥散在Al2O3中的复合陶瓷材料。芯块长度从10~51mm,壁厚*约0.5mm,制造难度较高。核燃料可分为金属型、陶瓷型和弥散型,外面敷以铝合金、镁合金、锆合金以及不锈钢等包壳材料。燃料芯块的表面必须机械磨光,以保证与包壳材料的配合。核电站的反应堆堆芯装有100多个这样的核燃料组件,总重量达几十吨。

总体来说,热压烧结制备碳化硼陶瓷具有以下优势:(1)热压时,由于粉料处于热塑性状态,形变阻力小,易于塑性流动和致密化,所需的成型压力*为冷压法的1/10;(2)由于同时加温、加压,有助于粉末颗粒的接触和扩散、流动等传质过程,降低烧结温度和缩短烧结时间,抑制了晶粒的长大;(3)热压法容易获得接近理论密度、气孔率接近于零的烧结体,容易得到细晶粒的组织,易得到具有良好机械性能、电学性能的产品;(4)能生产形状较符合要求、尺寸较精确的产品;(5)粉末粒度、硬度对热压过程影响小,适合压制硬而脆的材料。碳化硼-铝复合材料在中子防护装置、装甲材料和特殊用途防护方面得到了广泛应用。

燃料芯块的表面必须机械磨光,以保证与包壳材料的配合。核电站的反应堆堆芯装有100多个这样的核燃料组件,总重量达几十吨。研究表明,在氟橡胶(FKM)、聚乙烯板等特种橡胶塑料里面添加碳化硼粉体,可以较为***的提高中子屏蔽效能、拉升强度和硬度、延缓材料老化、提高耐腐蚀性。

以机械合金化粉末冶金的技术可以将碳化硼粉体加入到金属铝基体里面,所制备的陀螺仪动压气体轴承用复合材料性能达到了用户提出的材料性能指标。高质量复合粉末是制备高性能复合材料的**关键因素,复合粉末制备技术是**关键的技术。采用开发出的增强体颗粒预处理技术,可获得形貌近似球形、表面活化且平均粒度为0.5um左右的增强体颗粒,这为制备亚微米级颗粒增强的高性能复合材料奠定了坚实的基础。 铝碳化硼具备了铝合金和碳化硼各自的特性。江西好的铝碳化硼常见问题

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