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公开(公告)号:CN102503427B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110355173.1
申请日:2011-11-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种高韧性硼化物-碳化物复相陶瓷的制备方法,涉及硼化物-碳化物复相陶瓷的制备方法。解决现有硼化物-碳化物复相陶瓷制备中烧结温度高和压力大,导致生产成本高,制备得到的硼化物-碳化物复相陶瓷力学性能差,断裂韧性差的问题。将硼化物和碳化物中加入分散介质混合均匀后,压制成坯料,然后将坯料依次进行低温和高温的两段式无压烧结即可。本发明在低温、无压的条件下获得的高韧性的硼化物-碳化物复相陶瓷中晶粒大小和分布均匀,断裂韧性达5.0~13MPa·m-1/2,抗弯强度达400~1000MPa。获得了具有优异的综合力学性能的硼化物-碳化物复相陶瓷,同时降低了生产成本,拓宽了应用范围。
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公开(公告)号:CN102503427A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110355173.1
申请日:2011-11-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种高韧性硼化物-碳化物复相陶瓷的制备方法,涉及硼化物-碳化物复相陶瓷的制备方法。解决现有硼化物-碳化物复相陶瓷制备中烧结温度高和压力大,导致生产成本高,制备得到的硼化物-碳化物复相陶瓷力学性能差,断裂韧性差的问题。将硼化物和碳化物中加入分散介质混合均匀后,压制成坯料,然后将坯料依次进行低温和高温的两段式无压烧结即可。本发明在低温、无压的条件下获得的高韧性的硼化物-碳化物复相陶瓷中晶粒大小和分布均匀,断裂韧性达5.0~13MPa·m-1/2,抗弯强度达400~1000MPa。获得了具有优异的综合力学性能的硼化物-碳化物复相陶瓷,同时降低了生产成本,拓宽了应用范围。
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