浙江好的铝碳化硼发展现状

时间:2021年12月29日 来源:

伴随高新材料技术的发展,各种先进材料在航空工业中应用越来越***。飞机结构必须要有足够的强度、刚度和抗疲劳的能力,且总质量在满足各条件下**小。对于***飞机来说,还要考虑其生存力及其他特殊性能。而材料的选择,是满足这些条件的**主要因素之一。

金属基复合材料,是以金属或合金为基体,含有一种或数种金属或非金属增强体成分的复合材料。铝、镁、钛是金属基复合材料的主要基体,而增强材料一般主要为纤维、颗粒和晶须三类。 因为B4C颗粒不含放射性同位素,二次射线能量低,因此材料本身不会产生辐射污染。浙江好的铝碳化硼发展现状

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。河南新型铝碳化硼哪家好碳化硼是硼含量比较高的陶瓷,可以达到78%以上。

(5)B4C/Al核燃料储存和运输材料B4C/Al中子吸收材料在海外已替代硼不锈钢等材料大量应用于核燃料和乏燃料的高密度贮存和运输。中国由于核电商业化开展较晚,中子吸收材料研发明显滞后,导致吸收材料长期依赖进口,严重制约了中国核电自主化与走出去的发展战略。我国目前研制的B4C/Al中子吸收材料(图6)为乏燃料运输容器***国产化提供了重要支持。

(6)灭堆救援材料1986年切尔诺贝利核电站事故中,苏联空军飞行员先后飞行3000架次,将5000吨B4C、沙子与铅粉的混合物投进反应堆的开口,保证了核反应堆停止运行,避免核辐射进一步加剧。

碳化硼陶瓷是一种具有优良性能的特种陶瓷,如高熔点、高硬度、低密度、耐磨性好、耐酸碱性强等特点,但由于其烧结温度过高、难以致密化及韧性低等缺点,限制了它在工业上的广泛应用。近年来,碳化硼-铝复合材料的研究较为***,铝原料来源***,价格便宜,与碳化硼复合后的材料具有轻质、**、高韧的特点。碳化硼-铝复合材料具有良好的中子防护性能和抗弹性能,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,特别是在核电领域,随着我国核电行业的发展和乏燃料运输储存自主国产化的需求,B4C/AL复合材料因其优异的性能越来越受关注。碳化硼(boron carbide)陶瓷颗粒是一种极具性价比的增强颗粒,其硬度与耐磨性*次于金刚石。

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。B4C/A1复合材料具有良好的中子屏蔽性能、力学性能及稳定性等,主要应用于乏燃料车贮存格架、放射性**贮存容器等核辐射防护领域,是保护乏燃料“非临界”安全的关键。目前,国内使用的中子屏蔽用B4C/A1复合材料均为美国或加拿大进口,其价格昂贵,且技术受限。该项目研制的B4C/A1中子吸收材料可满足国内日益增长的乏燃料贮存的需求。B4C/AL复合材料因其优异的性能越来越受关注。河南新型铝碳化硼哪家好

B4C颗粒增强铝基复合材料还具备良好的抗弹性与防护性等优点。浙江好的铝碳化硼发展现状

常用的几种烧结技术各有优劣,通过以下各自的优缺点对比可知,综合设备工艺成熟度和生产成本,以及关键性能等因素,目前工业上制作质量更优、防弹效果更好的碳化硼陶瓷**适合的方法,就是热压烧结。热压烧结是指将干燥、混合均匀的碳化硼粉料填充入**石墨模具内,一边加热一边从单轴方向加压,是成型和烧结相结合的一种烧结方法。其优势之一是不需要单独的成型工艺。促进热压烧结进行的因素主要有两个:通电产生的焦耳热和加压造成的塑性变形。热压的过程中会造成塑性流动和颗粒重排、应变诱导孪晶、晶界滑移、蠕变以及后阶段重结晶与体积扩散相结合等物质迁移。浙江好的铝碳化硼发展现状

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