辽宁好的铝碳化硼一体化

时间:2021年12月29日 来源:

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。杭州陶飞仑生产的铝碳化硼力学性能优。辽宁好的铝碳化硼一体化

喷射沉积法是使用高速气流将在熔融状态下的铝金属液滴分散成细小的液滴,金属液滴会与高速吹过的气流进行热传递,同时与B4C增强颗粒混合,液滴温度逐渐降低的同时在基底衬板上逐渐冷却凝固形成沉积胚,制备颗粒增强铝基复合材料。

熔炼法制备B4C/Al合金是将Al或Al合金基体加热到熔融状态,在机械搅拌下将B4C陶瓷颗粒加入到Al合金基体中制备复合材料。根据搅拌时Al合金基体熔融状态的不同,分为液态搅拌和半固态搅拌两种。两种方法均是加入B4C粉末搅拌均匀后,浇筑到模具内成型。该方法设备简单、工序少、操作方便。 辽宁使用铝碳化硼结构设计杭州陶飞仑生产的铝碳化硼复合材料中碳化硼含量高达75%。

长期以来,作为乏燃料储存运输关键的B4C/Al中子吸收材料被少数发达国家垄断,我国长期依赖进口,严重制约了我国核电自主化与走出去的发展战略。2017年,国家科技重大专项及中核集团科技专项“龙舟-CNSC 乏燃料运输容器研制”项目成果——大型乏燃料运输容器原型样机通过验收,并具备了批量化生产能力。这是我国乏燃料运输史上具有里程碑意义的事件。而其中的关键材料,正是中科院金属所研制的B4C/Al中子吸收材料,这一材料的国产化将为我国核电事业的发展和B4C/Al更***的应用提供重要支持。


现代***中,防弹装甲材料是不可缺少的生存之本,是***武器的关键技术之一。从装甲材料的历史发展来看,从传统的金属材料(钢、铝),到现在先进的陶瓷材料、复合材料(聚合物基、金属基、陶瓷基),装甲材料一直向着轻量、高效的方向发展。装甲防护的基本原理是消耗射弹能量、使射弹减速并达到无害,金属材料通过结构发生塑性变形来吸收能量,而陶瓷材料则是通过微破碎过程吸收能量。而金属防弹材料对于坦克、军舰、装甲车等的防护起到了重要的作用,但对于军机和人体的近身防护,由于密度较大,会影响战术性能发挥,因此在发展中防弹陶瓷由于轻量和性价比逐渐在众多领域取代了金属装甲。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。

当被***射中后,防弹陶瓷经历了三个过程:(1)初始撞击阶段:弹丸撞击陶瓷表面,使弹头变钝,在陶瓷表面粉碎形成细小且坚硬的碎块区的过程中吸收能量;(2)侵蚀阶段:变钝的弹丸继续侵蚀碎块区,形成连续的陶瓷碎片层;(3)变形、裂缝和断裂阶段:***陶瓷中产生张应力使陶瓷碎裂,随后背板变形,剩余的能量全部由背板材料的变形所吸收。弹丸撞击陶瓷的过程中,弹丸和陶瓷均受到破坏。通俗来讲,防弹陶瓷要足够“硬”,能在撞击过程中破坏弹体,防弹陶瓷还需要足够“韧”,能在撞击过程中释放应力吸收能量,由于陶瓷是脆的,所以这个“韧”指的不是产生塑性变形的韧性,而是断裂韧性。杭州陶飞仑采用真空压力浸渗法,可制备碳化硼体积分数高达75%的铝碳化硼复合材料。安徽有什么铝碳化硼产业

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。辽宁好的铝碳化硼一体化

对铝基碳化硼中子吸收材料成品主要检测的铝基体的化学成分、碳化硼质量分数、B10面密度要求进行了规定。铝基体和化学成分是材料力学性能和抗腐蚀性能有很大关系,所以采用GT/T20975进行检测。碳化硼质量分数是关系到中子吸收能力,规定了碳化硼含量偏差在±0.5%,目前还没有标准规定检测方法,不同设计院采用不同的方法,所以标准中规定了“成品碳化硼质量分数按供需双方协商确定的方法进行”。B10面密度是铝基碳化硼中子吸收板在使用寿命周期内吸收中子能力的重要评价。辽宁好的铝碳化硼一体化

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