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纳米碳化硅对浆料流变学及碳化硅性能的影响

王兴 包建勋

王兴, 包建勋. 纳米碳化硅对浆料流变学及碳化硅性能的影响[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 197-202.
引用本文: 王兴, 包建勋. 纳米碳化硅对浆料流变学及碳化硅性能的影响[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 197-202.
Wang Xing, Bao Jiangxun. Effects of nano-SiC powder on rheological behavior of SiC slurry and mechanical properties of RBSC[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(S1): 197-202.
Citation: Wang Xing, Bao Jiangxun. Effects of nano-SiC powder on rheological behavior of SiC slurry and mechanical properties of RBSC[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(S1): 197-202.

纳米碳化硅对浆料流变学及碳化硅性能的影响

基金项目: 

中国科学院光学系统先进制造技术重点实验室基金(Y2GX1SJ135)

详细信息
    作者简介:

    王兴(1985-),男,研究实习员,硕士,主要从事碳化硅方面的研究工作.Email: wxnwpu@126.com

  • 中图分类号: TP703

Effects of nano-SiC powder on rheological behavior of SiC slurry and mechanical properties of RBSC

  • 摘要: 研究纳米碳化硅颗粒对凝胶注浆料流变学特性及反应烧结碳化硅性能的影响.利用凝胶注模(gel-casting)成型工艺制备碳化硅素坯,经过脱模、干燥、预烧结和反应烧结等工艺,制备含有纳米碳化硅颗粒的反应烧结碳化硅(RBSC),总结了固含量、球混时间和纳米碳化硅含量对浆料流变学特性的影响机制.实验结果表明: 加入纳米碳化硅颗粒后,浆料流变学特性由剪切变稀转变为先剪切增稠后剪切变稀.随着纳米碳化硅的加入,反应烧结碳化硅的力学性能不断提高,当纳米碳化硅颗粒含量达到7%时,反应烧结碳化硅的抗弯强度和弹性模量分别提高到345 MPa和339 GPa,与未加纳米碳化硅颗粒相比,分别增加了18.1%和13.8%.纳米碳化硅的加入改变了浆料的流变学特性,提高了反应烧结碳化硅的力学性能.
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-10-13
  • 修回日期:  2014-11-20
  • 刊出日期:  2015-01-25

纳米碳化硅对浆料流变学及碳化硅性能的影响

    作者简介:

    王兴(1985-),男,研究实习员,硕士,主要从事碳化硅方面的研究工作.Email: wxnwpu@126.com

基金项目:

中国科学院光学系统先进制造技术重点实验室基金(Y2GX1SJ135)

  • 中图分类号: TP703

摘要: 研究纳米碳化硅颗粒对凝胶注浆料流变学特性及反应烧结碳化硅性能的影响.利用凝胶注模(gel-casting)成型工艺制备碳化硅素坯,经过脱模、干燥、预烧结和反应烧结等工艺,制备含有纳米碳化硅颗粒的反应烧结碳化硅(RBSC),总结了固含量、球混时间和纳米碳化硅含量对浆料流变学特性的影响机制.实验结果表明: 加入纳米碳化硅颗粒后,浆料流变学特性由剪切变稀转变为先剪切增稠后剪切变稀.随着纳米碳化硅的加入,反应烧结碳化硅的力学性能不断提高,当纳米碳化硅颗粒含量达到7%时,反应烧结碳化硅的抗弯强度和弹性模量分别提高到345 MPa和339 GPa,与未加纳米碳化硅颗粒相比,分别增加了18.1%和13.8%.纳米碳化硅的加入改变了浆料的流变学特性,提高了反应烧结碳化硅的力学性能.

English Abstract

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