• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    碳化硼顆粒級配對硅反應(yīng)結(jié)合碳化硼復(fù)合材料結(jié)構(gòu)與性能的影響

    2022-08-25 12:25:56夏乾孫是昊趙義亮張翠萍茹紅強王偉岳新艷
    無機材料學(xué)報 2022年6期
    關(guān)鍵詞:碳化硼坯體粉體

    夏乾, 孫是昊, 趙義亮, 張翠萍, 茹紅強, 王偉, 岳新艷

    碳化硼顆粒級配對硅反應(yīng)結(jié)合碳化硼復(fù)合材料結(jié)構(gòu)與性能的影響

    夏乾, 孫是昊, 趙義亮, 張翠萍, 茹紅強, 王偉, 岳新艷

    (東北大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院, 材料各向異性與織構(gòu)教育部重點實驗室, 沈陽 110819)

    本研究探討了碳化硼原料顆粒尺寸對反應(yīng)結(jié)合碳化硼復(fù)合材料相組成、結(jié)構(gòu)與性能的影響。研究結(jié)果表明:顆粒級配可以使粉體堆積更加密實, 有效提高壓制坯體的體積密度, 最終降低復(fù)合材料中游離Si的含量; 加入粗顆??蓽p緩B4C與Si的反應(yīng), 減少SiC相的生成; 當(dāng)原料中粒徑為3.5、14、28、45 μm的B4C粉體按質(zhì)量比為1.5 : 4 : 1.5 : 3配比時, 所制備的復(fù)合材料維氏硬度、抗彎強度、斷裂韌性和體積密度分別為(29±5) GPa、(320±32) MPa、(3.9±0.2) MPa·m1/2和2.51 g/cm3。在制備復(fù)合材料過程中減緩B4C與Si反應(yīng)速度、減少游離Si的含量和縮小Si區(qū)域尺寸是其性能升高的主要原因。

    反應(yīng)結(jié)合碳化硼; 熔滲Si; 顆粒級配; 顯微組織; 力學(xué)性能

    碳化硼(B4C)陶瓷以其超高硬度、低密度、耐磨損、耐腐蝕和中子吸收性好等優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、軍工、航空和核能等領(lǐng)域[1-6]。但碳化硼的共價鍵鍵能高、晶界擴散阻力大, 制備高致密度的燒結(jié)體十分困難。目前, 碳化硼陶瓷材料的燒結(jié)方法主要有無壓燒結(jié)、熱壓/熱等靜壓燒結(jié)和放電等離子燒結(jié)[7-15], 但這些燒結(jié)方法對設(shè)備的要求比較高, 能耗大, 并且難以制備形狀復(fù)雜的產(chǎn)品。采用反應(yīng)燒結(jié)法制備碳化硼復(fù)合材料則具有諸多優(yōu)點, 如燒結(jié)溫度低、燒結(jié)時間短、燒結(jié)前后制品無收縮等; 但反應(yīng)燒結(jié)法制備的碳化硼復(fù)合材料含有大量殘余硅, 導(dǎo)致材料性能下降。此外, 以B4C細(xì)粉為原料, 不僅成本較高, 并且與Si反應(yīng)嚴(yán)重, 導(dǎo)致材料性能下降, 限制了該方法的應(yīng)用與推廣, 該方面的研究未見更詳細(xì)的報道。因此, 本研究采用顆粒級配的方法, 在細(xì)B4C粉體中加入粗顆粒的B4C, 形成顆粒級配, 研究原料B4C顆粒級配配方對坯體密度和反應(yīng)結(jié)合碳化硼(RBBC)復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)與性能的影響, 為制備高性能碳化硼復(fù)合材料提供理論依據(jù)。

    1 實驗方法

    1.1 制備材料

    采用六種不同粒徑的B4C粉體和單質(zhì)Si塊為主要原料。六種B4C粉體的中位粒徑分別為3.5、14、28、45、70和120 μm, 純度為93%。以無水乙醇為介質(zhì), 采用機械攪拌法制備12組不同配方的顆粒級配粉體, 具體配方如表1所示。以聚乙烯醇水溶液為粘結(jié)劑對各組顆粒級配粉體進行造粒, 采用WE-10A型液壓式萬能試驗機, 在200 MPa、保壓10 s的條件下將造粒粉單向壓制成坯體。采用自制的石墨真空爐, 在1500 ℃、真空度為200 Pa的條件下對坯體直接熔滲Si, 保溫時間為30 min, 最終制得反應(yīng)結(jié)合碳化硼復(fù)合材料。

    1.2 表征與測試

    采用振實密度儀測量顆粒級配粉體的振實密度;采用配有能譜儀(EDS)的掃描電子顯微鏡(SEM,JSM-7001F)研究復(fù)合材料的微觀結(jié)構(gòu); 采用Smartlab(9)型X射線衍射儀(XRD)分析材料的相組成; 采用Image Pro Plus圖像分析軟件分析復(fù)合材料的相含量; 采用401MVD數(shù)顯顯微維氏硬度計測定材料的維氏硬度(載荷5 N, 帶載停留10 s); 采用阿基米德排水法測定材料的體積密度和開口氣孔率; 利用AG-Xplus 100 kN型電子萬能試驗機, 分別采用三點彎曲法和單邊切口梁法測定材料的抗彎強度和斷裂韌性(測量10個樣品取其平均值)。

    表1 B4C原料粉體的顆粒級配配方(%, 質(zhì)量分?jǐn)?shù))

    2 結(jié)果與討論

    2.1 顆粒級配對粉體振實密度的影響

    不同顆粒級配配方B4C原料粉體的振實密度如圖1所示。顆粒級配的原料粉體振實密度最低為1.44 g/cm3(第3組), 最高為1.68 g/cm3(第11組), 較50=3.5 μm的單一粒徑粉體(第1組), 其振實密度分別提高了33.3%和55.6%。此結(jié)果充分說明顆粒級配可以使粉體堆積更加密實。

    圖1 不同顆粒級配配方B4C粉體的振實密度

    Groups chosen for further characterization

    2.2 顆粒級配對坯體密度的影響

    根據(jù)振實密度的實驗結(jié)果, 優(yōu)選第1、2、10、11、12五組粉體配方(其中第1組和第12組為單一粒徑的對照組, 第2、10、11三組為顆粒級配粉體中振實密度最高的三組), 分別編號為R1、R2、R10、R11、R12, 對粉體進行壓坯、滲Si燒結(jié), 進一步探究原料顆粒尺寸對坯體密度和復(fù)合材料組織與性能的影響。不同級配配方坯體的體積密度和開口氣孔率如圖2所示。

    由圖2可以看出, 采用顆粒級配粉體所制備坯體的密度(R2、R10和R11)均高于采用單一粒徑粉體所制備坯體的密度(R1、R12), 這是由于粉體形狀不規(guī)則, 在壓力作用下單一粒徑的粉體易產(chǎn)生架橋效應(yīng)[16], 粉體顆粒難以最密堆積, 導(dǎo)致采用單一粒徑粉體所制備的坯體密度低于采用顆粒級配粉體所制備的坯體密度。

    此外, 結(jié)合圖1和圖2可知, 對于顆粒級配的粉體(R2、R10和R11), 坯體的體積密度隨著原料粉體振實密度的增大而增大。

    2.3 顆粒級配對RBBC復(fù)合材料物相的影響

    圖3是不同級配配方RBBC復(fù)合材料的XRD圖譜。以3.5 μm單一粒徑B4C粉體為原料的R1組復(fù)合材料, 其相組成為B12(C,Si,B)3、SiC和Si, 復(fù)合材料中未檢測到原料B4C的衍射峰(圖3(b)), 說明在滲Si過程中, 原料B4C完全與Si反應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)锽12(C,Si,B)3相, 該反應(yīng)如式(1)所示[17]:

    圖2 不同顆粒級配配方坯體的體積密度和開口氣孔率

    3B4C(s)+Si(l)→B12(C,Si,B)3(s)+SiC(s)(1)

    原料中含有粗B4C粉體的R10、R11和R12三組復(fù)合材料中仍保留了部分原料B4C相(圖3(b))。由圖3(b)可知, 復(fù)合材料中B4C衍射峰的強度隨原料粉體中粗顆粒粒徑增大和含量增大而增強, 而SiC衍射峰的強度則呈現(xiàn)出相反的變化趨勢(圖3(c)), 表明原料B4C粒徑越大, B4C與Si的反應(yīng)消耗越少, 相應(yīng)所生成SiC的量也越少。

    2.4 顆粒級配對RBBC復(fù)合材料顯微結(jié)構(gòu)的影響

    圖4為R2組復(fù)合材料的SEM照片及不同區(qū)域的EDS成分分析結(jié)果。結(jié)合XRD分析結(jié)果可知, 圖4中黑色區(qū)域(2、3、4)為B4C相和B12(C,Si,B)3相的混合區(qū), 灰色區(qū)域(1)為SiC相, 白色區(qū)域(5)為以Si為主的Si-SiC混合區(qū)。

    值得注意的是, 根據(jù)EDS分析結(jié)果可知, B4C小顆粒已完全轉(zhuǎn)化為B12(C,Si,B)3三元相(點4); B4C大顆粒表層部分也轉(zhuǎn)化為B12(C,Si,B)3相(點3), 而顆粒芯部仍為B4C相, 并未轉(zhuǎn)變?yōu)槿?點2), B4C大顆粒形成了核–殼結(jié)構(gòu)。此外, 在R2組復(fù)合材料的XRD圖譜中, 并未發(fā)現(xiàn)B4C相的衍射峰(圖3(b)), 可能是因為該組材料中, B4C相的含量較低, 低于XRD可以檢測的最低值。

    B4C顆粒的核–殼結(jié)構(gòu)由Hayun等[18]首次提出。該核–殼結(jié)構(gòu)的形成主要基于以下兩種不同的機理: (1)Hayun等[18]認(rèn)為該結(jié)構(gòu)的產(chǎn)生主要基于溶解–沉淀機理, 即在熔滲反應(yīng)過程中, 部分B4C顆粒溶解于熔融Si中, 當(dāng)熔融Si中B原子與C原子濃度達到飽和時, 在B4C顆粒表面析出富含Si與B的B12(C,Si,B)3殼層; (2)Wang等[19]在B4C顆粒的殼結(jié)構(gòu)中發(fā)現(xiàn)存在-SiC, 他們認(rèn)為B12(C,Si,B)3殼結(jié)構(gòu)是由Si原子向B4C的晶格中擴散形成的。在冷卻過程中, Si在B4C中的溶解度降低, 沉淀后形成了殼結(jié)構(gòu)中的-SiC, 并沿特定的晶面分布。

    圖3 不同顆粒級配配方RBBC復(fù)合材料的XRD圖譜

    (a) XRD patterns of RBBC composites; (b) Diffraction peaks of B4C; (c) Diffraction peaks of SiC

    圖4 R2組復(fù)合材料的SEM照片及對應(yīng)區(qū)域EDS成分分析(%, 原子分?jǐn)?shù))

    圖5 不同顆粒級配配方RBBC復(fù)合材料的SEM照片

    (a) R1; (b) R2; (c) R10; (d) R11; (e) R12

    圖5為不同級配配方RBBC復(fù)合材料的SEM背散射圖像。對比圖5(b~d)可知, R2組復(fù)合材料結(jié)構(gòu)更均勻, 沒有明顯的大顆粒聚集或細(xì)顆粒團聚, 說明該組顆粒級配配方具有一定的優(yōu)越性; 此外, 對比圖5(d, e)可知, 進行顆粒級配的R11中未出現(xiàn)單一粒徑的R12中大面積Si區(qū)域, 這是因為細(xì)顆粒B4C填充在大顆粒B4C所形成的孔隙中并均勻分散在Si區(qū)域內(nèi)。由此可知, 顆粒級配能夠縮小Si區(qū)域的尺寸, 使其分布更均勻。

    實驗還對復(fù)合材料的相組成進行了定量分析。首先, 通過理論計算復(fù)合材料的相組成(假設(shè)B4C與Si未發(fā)生反應(yīng)), 結(jié)果如表2所示, 并使用Image Pro Plus圖像分析軟件分析各組復(fù)合材料SEM照片的相組成, 結(jié)果見表2。結(jié)合圖5與表2可以看出, 隨原料粉體中粗顆粒B4C粒徑增大和含量增加, 反應(yīng)生成SiC的含量逐漸減小, 導(dǎo)致SiC衍射峰的強度隨粗顆粒B4C粒徑增大和含量增加呈現(xiàn)降低的趨勢(圖3(c))。此外, 從圖5和表2中還可以看出, 顆粒級配的復(fù)合材料(R2、R10、R11)中游離Si的含量低于以單一粒徑粉體為原料制備的復(fù)合材料(R1、R12)。

    表2 不同顆粒級配配方RBBC復(fù)合材料的相組成(體積分?jǐn)?shù))

    2.5 顆粒級配對RBBC復(fù)合材料致密度的影響

    表3為不同級配配方RBBC復(fù)合材料的體積密度和開口氣孔率。各組復(fù)合材料的開口氣孔率均在0.3%以下, 復(fù)合材料均較致密。

    此外, 結(jié)合表3與圖2可知, R1組坯體密度與R12組相當(dāng), 但R1組復(fù)合材料的體積密度為2.50 g/cm3, 高于R12組復(fù)合材料的2.47 g/cm3(表3), 這是由于原料為細(xì)顆粒的R1組復(fù)合材料中B4C與Si反應(yīng)生成的SiC要多于原料為粗顆粒的R12組復(fù)合材料 (圖3(c)), 而SiC的密度(3.2 g/cm3)高于Si(2.3 g/cm3)和B4C(2.52 g/cm3), 從而使R1組復(fù)合材料的體積密度增大。這說明, 以粗顆粒B4C為原料可以減緩B4C與Si的反應(yīng), 減少反應(yīng)生成SiC的量, 從而降低材料的體積密度。

    表3 不同顆粒級配配方RBBC復(fù)合材料的開口氣孔率和體積密度

    2.6 顆粒級配對RBBC復(fù)合材料力學(xué)性能的影響

    2.6.1 RBBC復(fù)合材料的維氏硬度

    不同級配配方RBBC復(fù)合材料的維氏硬度如圖6所示。由圖6可知, 顆粒級配配方對復(fù)合材料的維氏硬度有明顯的影響, 隨顆粒級配配方中大尺寸碳化硼顆粒含量的增加, 復(fù)合材料硬度呈現(xiàn)出先升高后降低的趨勢, 這是由于影響復(fù)合材料硬度的因素主要有氣孔率、顆粒尺寸和相組成。B4C顆粒級配是通過改變陶瓷復(fù)合材料的氣孔率、顆粒尺寸和相組成來影響復(fù)合材料的硬度。

    實驗制備的RBBC復(fù)合材料均較致密, 其開口氣孔率為0.16%~0.26%, 因此, RBBC復(fù)合材料的硬度主要受顆粒尺寸和相組成的影響。顆粒越細(xì)小, 材料中界面越多[20], 在硬度測試中, 同樣面積的壓痕下界面的總面積越大。然而在陶瓷材料中界面通常為薄弱帶, 其抵抗變形的能力差, 因而晶粒越細(xì)小, 材料的硬度越小[21]。R1、R2、R10和R11中細(xì)顆粒B4C的含量逐漸減少(表1), 導(dǎo)致復(fù)合材料的硬度值逐漸升高。此外, R1、R2、R10和R11的坯體密度逐漸升高(如圖2), 復(fù)合材料中B4C相的含量也依次升高(如表2), 而B4C的硬度高于SiC相和游離Si相[22](Si : 10 GPa, B4C : 35 GPa, SiC : 27~ 30 GPa), 因而材料的維氏硬度逐漸升高。而R12組材料坯體密度低、孔隙率高, 導(dǎo)致制備的復(fù)合材料中游離Si的含量高于顆粒級配的三組(表2), 導(dǎo)致該組復(fù)合材料硬度反而更低。

    圖6 不同顆粒級配配方RBBC復(fù)合材料的維氏硬度

    由此可見, 通過顆粒級配可以提高復(fù)合材料中B4C相的含量, 降低游離Si的含量, 同時提高復(fù)合材料中大尺寸B4C顆粒的含量, 從而提高復(fù)合材料的維氏硬度。

    2.6.2 RBBC復(fù)合材料的抗彎強度

    不同級配配方RBBC復(fù)合材料的抗彎強度如圖7所示。復(fù)合材料的抗彎強度隨著粗顆粒含量的增加而顯著降低。

    圖7 不同顆粒級配配方RBBC復(fù)合材料的抗彎強度

    影響陶瓷材料抗彎強度的主要因素有兩個: 晶粒尺寸和氣孔率。在本實驗中, 5組RBBC復(fù)合材料的氣孔率都在0.3%以下, 復(fù)合材料均較致密, 因而氣孔率對材料抗彎強度的影響不明顯。

    在RBBC復(fù)合材料中, 因各相熱膨脹系數(shù)不匹配, 在冷卻過程中產(chǎn)生的殘余應(yīng)力會導(dǎo)致復(fù)合材料的薄弱界面處出現(xiàn)微裂紋, 裂紋的尺寸與復(fù)合材料中晶粒尺寸相當(dāng)[23]。材料的抗彎強度與材料中缺陷尺寸的關(guān)系如式(2)所示:

    式中,IC為材料的斷裂韌性;為材料的裂紋缺陷尺寸;為K-校準(zhǔn)系數(shù)。

    故隨顆粒級配配方中粗顆粒尺寸增大和含量增加, 復(fù)合材料中碳化硼粗顆粒尺寸增大、含量增加, 游離Si區(qū)域的尺寸也更大, 產(chǎn)生的裂紋也越大, 從而降低復(fù)合材料的抗彎強度。

    2.6.3 RBBC復(fù)合材料的斷裂韌性

    不同級配配方RBBC復(fù)合材料的斷裂韌性如圖8所示。RBBC復(fù)合材料的斷裂韌性隨原料中粗顆粒B4C的粒徑增大和含量增加而降低。

    圖8 不同顆粒級配配方RBBC復(fù)合材料的斷裂韌性

    斷裂韌性取決于單位面積的裂紋在增殖時所釋放的應(yīng)變能[21]。裂紋擴展時通常沿著晶界或相界等薄弱處, 穿過的晶粒數(shù)量由平均晶粒尺寸決定[24], 晶粒越細(xì)小, 裂紋擴展時穿過的晶粒數(shù)量越多, 斷裂時裂紋擴展的路徑越長, 所釋放的應(yīng)變能越大, 對應(yīng)的斷裂韌性就越高[3]。在RBBC復(fù)合材料中, B4C的平均晶粒尺寸越小, 游離Si區(qū)的平均尺寸也越小,相界面的面積則越大, 裂紋擴展路徑越曲折, 因而斷裂韌性越高。

    3 結(jié)論

    1)通過顆粒級配的方法可以使粉體堆積得更加密實, 避免架橋效應(yīng), 從而有效提高壓制坯體的密度, 降低復(fù)合材料中游離Si的含量。顆粒級配坯體的密度均高于單一粒徑坯體的密度。

    2)以3.5 μm單一粒徑B4C粉體為原料制備的RBBC復(fù)合材料, 其相組成為B12(C,Si,B)3、SiC和Si, 原料B4C完全與Si反應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)锽12(C,Si,B)3相; 原料中含有粗顆粒B4C的RBBC復(fù)合材料仍保留了部分原料B4C相。隨原料中粗顆粒B4C粒徑增大和含量增加,復(fù)合材料中生成SiC的含量減少;粗顆粒B4C的外部轉(zhuǎn)變?yōu)锽12(C,Si,B)3相,芯部仍為未反應(yīng)的B4C相,形成核–殼結(jié)構(gòu)。

    3)隨著原料中粗顆粒B4C粒徑增大和含量增加, RBBC復(fù)合材料的抗彎強度和斷裂韌性逐漸降低; 通過顆粒級配可以有效提高復(fù)合材料的維氏硬度。當(dāng)原料中粒徑為3.5、14、28和45 μm的B4C粉體按質(zhì)量比為1.5∶4∶1.5∶3配比時, 制備的復(fù)合材料綜合性能最佳, 其維氏硬度、抗彎強度、斷裂韌性和體積密度分別為(29±5) GPa、(320±32) MPa、(3.9±0.2) MPa·m1/2和2.51 g/cm3。復(fù)合材料中B4C與Si反應(yīng)減緩、游離Si含量減少及Si區(qū)尺寸縮小是其性能升高的主要原因。

    [1] SONG Q, ZHANG Z H, HU Z Y,. Microstructure and mechanical properties of super-hard B4C ceramic fabricated by spark plasma sintering with (Ti3SiC2+Si) as sintering aid., 2019, 45(7): 8790–8797.

    [2] MASHHADI M, TAHERI N E, SGLAVO V M. Pressureless sintering of boron carbide., 2010, 36(1): 151–159.

    [3] ZHANG X, ZHANG Z, YANG S,. Preparation, microstructure and toughening mechanism of superhard ultrafine grained boron carbide ceramics with outstanding fracture toughness., 2018, 762: 125–132.

    [4] CHEN M, YIN Z, YUAN J,Microstructure and properties of a graphene platelets toughened boron carbide composite ceramic by spark plasma sintering., 2018, 44(13): 15370–15377.

    [5] LEE H, SPEYER R F. Pressureless sintering of boron carbide., 2003, 86(9): 1468–1473.

    [6] DOMNICH V, REYNAUD S, HABER R A,. Boron carbide: structure, properties, and stability under stress., 2011, 94(11): 3605–3628.

    [7] PEREVISLOV S N, SHCHERBAK P V, TOMKOVICH M V. High density boron carbide ceramics., 2018, 59(1): 32–36.

    [8] MOSHTAGHIOUM B M, CUMBRERA-HERNANDEZ F L, GóMEZ-GARCíA D,. Effect of spark plasma sintering parameters on microstructure and room-temperature hardness and toughness of fine-grained boron carbide (B4C)., 2013, 33(2): 361–369.

    [9] HAYUN S, PARIS V, DARIEL M P,. Static and dynamic mechanical properties of boron carbide processed by spark plasma sintering., 2009, 29(16): 3395–3400.

    [10] MA L N, XIE K Y, TOKSOY M F,. The effect of Si on the microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered boron carbide., 2017, 134: 274–278.

    [11] WU J, BO N, FAN Z,. Effect of titanium diboride on the homogeneity of boron carbide ceramic by flash spark plasma sin-tering., 2018, 44(13): 15323–15330.

    [12] ZHANG M, LI R, YUAN T,. Effect of low-melting-point sintering aid on densification mechanisms of boron carbide during spark plasma sintering., 2019, 163: 34–39.

    [13] LIU Z T, DENG X G, LI J M,. Effects of B4C particle size on the microstructures and mechanical properties of hot-pressed B4C- TiB2composites., 2018, 44(17): 21415–21420.

    [14] SWAB J J, PITTARI J J, GAMBLE W R. Uniaxial tensile strength and fracture analysis of a hot-pressed boron carbide., 2019,39(6): 1965–1973.

    [15] ZHANG M, LI R, YUAN T,. Densification and properties of B4C-based ceramics with CrMnFeCoNi high entropy alloy as a sin-tering aid by spark plasma sintering., 2019, 343: 58–67.

    [16] 阮建明, 黃培云. 粉末冶金原理. 北京: 機械工業(yè)出版社, 2012: 158.

    [17] SUN M Y, BAI Y H, LI M X,.toughened two-phase B12(C,Si,B)3-SiC ceramics fabricatedliquid silicon infiltration., 2019, 102(4): 2094–2103.

    [18] HAYUN S, FRAGE N, DARIEL M P. The morphology of ceramic phases in BC-SiC-Si infiltrated composites., 2006, 179(9): 2875–2879.

    [19] WANG T, NI C, KARANDIKAR P. Microstructure characteristics of reaction-bonded B4C/SiC composite., 2016: 279–286

    [20] WILHELM M, WERDENICH S, WRUSS W. Influence of resin content and compaction pressure on the mechanical properties of SiC-Si composites with sub-micron SiC microstructures., 2001, 21(7): 981–990.

    [21] BARICK P, JANA D C, THIYAGARAJAN N. Effect of particle size on the mechanical properties of reaction bonded boron carbide ceramics., 2013, 39(1): 763–770.

    [22] HAYUN S, WEIZMANN A, DARIEL M P,The effect of particle size distribution on the microstructure and the mechanical properties of boron carbide-based reaction-bonded composites., 2009, 6(4): 492–500.

    [23] BARSOUM M W. Fundamentals of ceramics, 1st edition. New York: Mc. Grow-Hill Book Inc, 1997: 319–326.

    [24] CHAKRABARTI O P, GHOSH S, MUKHERJEE J. Influence of grain size, free silicon content and temperature on the strength and toughness of reaction-bonded silicon carbide., 1994, 20: 283–286.

    Effect of Boron Carbide Particle Size Distribution on the Microstructure and Properties of Reaction Bonded Boron Carbide Ceramic Composites by Silicon Infiltration

    XIA Qian, SUN Shihao, ZHAO Yiliang, ZHANG Cuiping, RU Hongqiang, WANG Wei, YUE Xinyan

    (Key Laboratory for Anisotropy and Texture of Materials of Ministry of Education, School of Materials Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

    Effect of particle size of boron carbide raw material on the phase composition, microstructure and properties of reaction bonded boron carbide composites was investigated. It was found that particle gradation can make the powder packing more compact and effectively improve the volume density of green body, decreasing the content of free Si in the composites. Addition of coarse particles can reduce the reaction between B4C and Si, which can generate SiC phase. When the weight ratio of B4C powders with different particle sizes (3.5, 14, 28, 45 μm) is 1.5 : 4 : 1.5 : 3, the Vickers hardness, flexure strength, fracture toughness and volume density of the composites are (29±5) GPa, (320±32) MPa, (3.9±0.2) MPa·m1/2and 2.51g/cm3, respectively. The retard of reaction between B4C and Si, and the decrease of free Si content along with the shrinkage of size of Si zone in the composites, are the main reasons for the improvement of the composite mechanical properties.

    reaction bonded boron carbide; Si infiltration; particle size distribution; microstructure; mechanical properties

    1000-324X(2022)06-0636-07

    10.15541/jim20210452

    TB333

    A

    2021-07-15;

    2021-08-19;

    2021-09-27

    遼寧省自然科學(xué)基金(2019-MS-126); 國家自然科學(xué)基金(51772048); 裝備預(yù)先研究項目(41422010905, 41422010903); 國家重點研發(fā)計劃(2017YFB0310300)

    Natural Science Foundation of Liaoning Province (2019-MS-126); National Natural Science Foundation of China (51772048); Equipment Pre Research Project (41422010905, 41422010903); National Key R&D Program of China (2017YFB0310300)

    夏乾(1995–), 男, 博士研究生. E-mail: 1910177@stu.neu.edu.cn

    XIA Qian (1995–), male, PhD candidate. E-mail: 1910177@stu.neu.edu.cn

    張翠萍, 講師. E-mail: zhangcp@smm.neu.edu.cn; 茹紅強, 教授. E-mail: ruhq@smm.neu.edu.cn

    ZHANG Cuiping, lecturer. E-mail: zhangcp@smm.neu.edu.cn; RU Hongqiang, professor. E-mail: ruhq@smm.neu.edu.cn

    猜你喜歡
    碳化硼坯體粉體
    分散劑對高強韌碳化硼陶瓷的性能調(diào)控研究
    《中國粉體技術(shù)》期刊入選WJCI
    凝膠注模成型制備TiB2-C復(fù)合多孔坯體的研究
    包裹型SiO2/Al復(fù)合粉體的制備及燒結(jié)性能研究
    超細(xì)鉬銅復(fù)合粉體及細(xì)晶鉬銅合金的制備
    加入碳化硼對低碳鎂碳磚材料性能的影響
    昆鋼科技(2021年6期)2021-03-09 06:10:20
    一種陶瓷板的制造方法及陶瓷板
    佛山陶瓷(2021年1期)2021-03-02 01:08:52
    無壓燒結(jié)碳化硼材料研究進展
    淺析超厚仿古磚在輥道窯干燥過程控制的注意事項
    佛山陶瓷(2019年9期)2019-12-02 15:33:17
    陶瓷坯體預(yù)干燥方法
    佛山陶瓷(2017年8期)2017-09-06 09:47:33
    免费黄网站久久成人精品| 国产亚洲最大av| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品欧美亚洲77777| 在线观看免费高清a一片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产日韩欧美在线精品| 免费观看在线日韩| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 91在线精品国自产拍蜜月| 一二三四在线观看免费中文在 | 免费av不卡在线播放| 1024视频免费在线观看| 中国国产av一级| 国产老妇伦熟女老妇高清| 自线自在国产av| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 男女午夜视频在线观看 | 热99国产精品久久久久久7| 国产爽快片一区二区三区| 免费看不卡的av| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 两个人免费观看高清视频| 国产精品久久久久久久电影| 少妇人妻久久综合中文| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲av在线观看美女高潮| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 制服诱惑二区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲成人一二三区av| 另类亚洲欧美激情| 成人手机av| 久久ye,这里只有精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产精品国产av在线观看| av网站免费在线观看视频| 亚洲精品乱久久久久久| 国产片特级美女逼逼视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品色激情综合| 美女内射精品一级片tv| 乱码一卡2卡4卡精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 日韩大片免费观看网站| 久久久久网色| 男人添女人高潮全过程视频| 久久免费观看电影| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲av国产av综合av卡| 天堂8中文在线网| 99热这里只有是精品在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲精品自拍成人| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久精品区二区三区| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久99精品国语久久久| 精品久久久久久电影网| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久精品国产综合久久久 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 热99国产精品久久久久久7| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 在线看a的网站| 大码成人一级视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 成年动漫av网址| 精品熟女少妇av免费看| 精品一区在线观看国产| 成人二区视频| 欧美最新免费一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片va| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜福利乱码中文字幕| 边亲边吃奶的免费视频| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品熟女久久久久浪| 国产成人精品一,二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产日韩欧美亚洲二区| 成年女人在线观看亚洲视频| 满18在线观看网站| 久久综合国产亚洲精品| 乱人伦中国视频| 黑丝袜美女国产一区| 看非洲黑人一级黄片| 嫩草影院入口| 国产日韩欧美在线精品| 大香蕉久久成人网| 亚洲成人手机| 两个人免费观看高清视频| 国产极品天堂在线| 一区二区三区四区激情视频| 国产成人精品一,二区| 男的添女的下面高潮视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 欧美精品国产亚洲| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产成人91sexporn| 日韩欧美精品免费久久| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 高清欧美精品videossex| 亚洲欧美色中文字幕在线| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 久久久久久久久久久免费av| av又黄又爽大尺度在线免费看| 在线 av 中文字幕| 国产毛片在线视频| 最黄视频免费看| 亚洲高清免费不卡视频| 免费人成在线观看视频色| 久久免费观看电影| 大片免费播放器 马上看| 国产高清三级在线| 大香蕉久久成人网| 又黄又粗又硬又大视频| 精品人妻在线不人妻| 2022亚洲国产成人精品| av卡一久久| 少妇精品久久久久久久| 蜜臀久久99精品久久宅男| 9色porny在线观看| videos熟女内射| 欧美xxⅹ黑人| 国产片内射在线| 欧美丝袜亚洲另类| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 赤兔流量卡办理| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久ye,这里只有精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品一区二区在线观看99| 国产成人免费观看mmmm| 少妇熟女欧美另类| 久久久久久久久久人人人人人人| 大码成人一级视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产有黄有色有爽视频| 国产高清国产精品国产三级| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久青草综合色| 一级a做视频免费观看| 高清欧美精品videossex| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国内精品宾馆在线| 亚洲精品第二区| 国产成人aa在线观看| 在线观看人妻少妇| 国产成人精品福利久久| 中文欧美无线码| 国国产精品蜜臀av免费| 国产 精品1| 在线观看一区二区三区激情| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产极品粉嫩免费观看在线| 免费av中文字幕在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 晚上一个人看的免费电影| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲人成77777在线视频| 人人妻人人澡人人看| 久久97久久精品| 欧美 日韩 精品 国产| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美3d第一页| 自线自在国产av| 男女免费视频国产| 久久精品久久精品一区二区三区| 成年动漫av网址| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲人与动物交配视频| 久久久久久久久久久免费av| 有码 亚洲区| 久热久热在线精品观看| 日本免费在线观看一区| 极品人妻少妇av视频| 日本vs欧美在线观看视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲国产精品国产精品| 国产爽快片一区二区三区| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩成人伦理影院| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 成人影院久久| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日本与韩国留学比较| 久久99热这里只频精品6学生| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲,欧美精品.| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲四区av| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 免费黄频网站在线观看国产| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 蜜桃在线观看..| 考比视频在线观看| 男女免费视频国产| 九色成人免费人妻av| 春色校园在线视频观看| videos熟女内射| 成人亚洲精品一区在线观看| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲在久久综合| 交换朋友夫妻互换小说| 爱豆传媒免费全集在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 全区人妻精品视频| 中文欧美无线码| 黑人高潮一二区| 丰满乱子伦码专区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 中文字幕制服av| videosex国产| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品久久久精品久久久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产免费一级a男人的天堂| 国产男人的电影天堂91| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精品国产av在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 少妇熟女欧美另类| 亚洲国产看品久久| 国产毛片在线视频| 另类精品久久| 丁香六月天网| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 中文欧美无线码| 欧美性感艳星| 丝袜在线中文字幕| 亚洲在久久综合| 亚洲美女视频黄频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 午夜免费观看性视频| 国产精品国产三级专区第一集| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产精品蜜桃在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 大码成人一级视频| 免费黄色在线免费观看| 日本黄色日本黄色录像| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲av免费高清在线观看| 国产av一区二区精品久久| 中文欧美无线码| 亚洲精品视频女| 久久毛片免费看一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 热re99久久精品国产66热6| 人妻一区二区av| 美女国产视频在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品人妻在线不人妻| 亚洲熟女精品中文字幕| 99九九在线精品视频| 午夜福利乱码中文字幕| 免费高清在线观看视频在线观看| 夫妻午夜视频| 又黄又粗又硬又大视频| 91成人精品电影| 一级片免费观看大全| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲精品一区蜜桃| 成人毛片60女人毛片免费| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美日韩视频精品一区| 99久久综合免费| 国产色婷婷99| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品久久午夜乱码| 老女人水多毛片| 精品福利永久在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产乱人偷精品视频| 欧美精品一区二区大全| 黄色怎么调成土黄色| 日本91视频免费播放| 不卡视频在线观看欧美| 国产老妇伦熟女老妇高清| 丰满少妇做爰视频| 26uuu在线亚洲综合色| 七月丁香在线播放| 久久ye,这里只有精品| 亚洲综合色网址| 少妇熟女欧美另类| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲精品乱久久久久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲在久久综合| 中国三级夫妇交换| 秋霞在线观看毛片| 伦理电影大哥的女人| 高清av免费在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 制服诱惑二区| 亚洲国产色片| 精品久久久精品久久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 成年动漫av网址| xxx大片免费视频| av黄色大香蕉| 中国三级夫妇交换| 免费少妇av软件| 日日撸夜夜添| 国产一区有黄有色的免费视频| 七月丁香在线播放| tube8黄色片| 久久久久久伊人网av| 老熟女久久久| 日日撸夜夜添| 一级爰片在线观看| 国产男人的电影天堂91| 在线观看免费视频网站a站| 日韩伦理黄色片| 久久久久久人人人人人| 免费观看a级毛片全部| 国产亚洲一区二区精品| 在线观看免费日韩欧美大片| 婷婷成人精品国产| 午夜av观看不卡| 成人二区视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 飞空精品影院首页| 少妇人妻 视频| 中文字幕制服av| 最黄视频免费看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久99热6这里只有精品| 女人久久www免费人成看片| 中文天堂在线官网| 97在线人人人人妻| 国产又爽黄色视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 18在线观看网站| 欧美国产精品一级二级三级| 建设人人有责人人尽责人人享有的| www.av在线官网国产| 免费观看a级毛片全部| a级毛片黄视频| 国产成人精品福利久久| 欧美另类一区| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 又黄又粗又硬又大视频| 欧美+日韩+精品| 午夜激情久久久久久久| 激情视频va一区二区三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产1区2区3区精品| 国产成人一区二区在线| 国产成人精品婷婷| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 婷婷色综合www| 久久久久久久久久久免费av| 黄色怎么调成土黄色| 18禁国产床啪视频网站| 九色成人免费人妻av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 人人妻人人澡人人看| 少妇人妻精品综合一区二区| videosex国产| 制服人妻中文乱码| 国产淫语在线视频| 亚洲欧洲国产日韩| 97人妻天天添夜夜摸| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 飞空精品影院首页| 男的添女的下面高潮视频| 成人无遮挡网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 18+在线观看网站| 亚洲精品色激情综合| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产极品天堂在线| 美女国产高潮福利片在线看| 九草在线视频观看| 精品国产一区二区久久| 国产精品99久久99久久久不卡 | 韩国精品一区二区三区 | 亚洲五月色婷婷综合| 国产免费福利视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产爽快片一区二区三区| 国产黄色免费在线视频| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品一区二区在线观看99| 国产精品女同一区二区软件| 考比视频在线观看| 男女国产视频网站| 久久毛片免费看一区二区三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 啦啦啦啦在线视频资源| 成年美女黄网站色视频大全免费| 色94色欧美一区二区| 国产日韩欧美在线精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产成人免费无遮挡视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 成人手机av| 少妇熟女欧美另类| 男女啪啪激烈高潮av片| 精品一区二区三区视频在线| 欧美日韩综合久久久久久| av在线播放精品| 国产在线一区二区三区精| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 在线免费观看不下载黄p国产| 成人毛片a级毛片在线播放| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产成人精品福利久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产成人精品一,二区| 视频区图区小说| 51国产日韩欧美| 日本黄大片高清| 午夜91福利影院| 黄色一级大片看看| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产精品三级大全| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久久久精品久久久久真实原创| 美女视频免费永久观看网站| 22中文网久久字幕| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日本-黄色视频高清免费观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲国产看品久久| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久精品久久久久久久性| 亚洲欧美精品自产自拍| 精品少妇久久久久久888优播| 久久久精品免费免费高清| 国产精品三级大全| 人妻 亚洲 视频| 日韩av免费高清视频| 久久婷婷青草| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品国产av在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 老熟女久久久| 18在线观看网站| 成年人午夜在线观看视频| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲国产最新在线播放| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美另类一区| 免费看不卡的av| 各种免费的搞黄视频| 免费黄频网站在线观看国产| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲图色成人| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产深夜福利视频在线观看| 国产极品天堂在线| 免费黄色在线免费观看| 国产福利在线免费观看视频| 大香蕉97超碰在线| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲av电影在线进入| 丰满少妇做爰视频| 99视频精品全部免费 在线| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 9191精品国产免费久久| 成人免费观看视频高清| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲,欧美精品.| 日本av手机在线免费观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产片特级美女逼逼视频| 天堂中文最新版在线下载| 热99国产精品久久久久久7| 中文天堂在线官网| 亚洲国产色片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产黄频视频在线观看| 在线观看www视频免费| 最新中文字幕久久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 久久这里只有精品19| 精品人妻一区二区三区麻豆| 精品久久蜜臀av无| 美女中出高潮动态图| 亚洲欧洲日产国产| 国产av一区二区精品久久| 成人漫画全彩无遮挡| 99国产精品免费福利视频| 久久 成人 亚洲| 日本免费在线观看一区| 免费日韩欧美在线观看| 中文天堂在线官网| 日本欧美国产在线视频| 成人毛片60女人毛片免费| 97精品久久久久久久久久精品| 国产精品 国内视频| 少妇 在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 在线观看www视频免费| 中文字幕人妻熟女乱码| 成年av动漫网址| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产在线一区二区三区精| 国产一区亚洲一区在线观看| 精品亚洲成国产av| 亚洲精品色激情综合| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产视频首页在线观看| kizo精华| 亚洲精品av麻豆狂野| 免费高清在线观看日韩| 一本久久精品| 国产熟女欧美一区二区| 水蜜桃什么品种好| 超色免费av| 国产精品蜜桃在线观看| 七月丁香在线播放| 精品视频人人做人人爽| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久韩国三级中文字幕| 国产成人精品福利久久| 成人无遮挡网站| 久久久国产精品麻豆| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久久国产精品麻豆| 人妻人人澡人人爽人人| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成人国产麻豆网| 亚洲第一av免费看| 激情五月婷婷亚洲| 捣出白浆h1v1| 一本大道久久a久久精品| 久久99一区二区三区| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久热久热在线精品观看| 七月丁香在线播放| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 十八禁网站网址无遮挡| 国产亚洲最大av| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 男女免费视频国产| 51国产日韩欧美| 婷婷色综合大香蕉| 国产精品久久久av美女十八| 五月玫瑰六月丁香| 99国产精品免费福利视频| 亚洲高清免费不卡视频| 美女大奶头黄色视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产成人91sexporn| 另类亚洲欧美激情| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 99视频精品全部免费 在线| 国产精品国产三级国产专区5o| 少妇人妻 视频| 国产免费又黄又爽又色| 久久综合国产亚洲精品| 精品酒店卫生间| 亚洲国产色片| 成人黄色视频免费在线看| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品一区二区在线观看99| 国产 精品1|