Новые материалы






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Новые материалы

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 252 253 254 255 256 257 258... 734 735 736
 

3. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
конструкционная керамика, на основе SiC и Si3N4. Дальнейшего повы­шения предельных рабочих температур можно ожидать, если в материа­лах рассмотренного класса повысить температуру Ms, что возможно, в ча­стности, при замене Zr02 на твердые растворы в системе Zr02-Hro2, а также использования других тугоплавких сплавов (табл. 3.14).
В табл. 3.15 приведены свойства трансформационно-упрочненной ке­рамики на основе частично стабилизированного диоксида циркония.
Волокнистые керамические композиционные материалы. Наиболее эф­фективным способом повышения трещиностойкости керамики является ее армирование. Известны данные о повышении уровня трещиностой­кости К керамических композитов, например, материала в системе SiC-C французской фирмы «SEP» Sepcarbonix до 30 МПа • м1/2, т. е. до уровня ряда промышленных алюминиевых сплавов и чугуна. Армирова­ние имеет ряд преимуществ и по сравнению с эффектами, достигаемы­ми в трансформационно-упрочненных керамических материалах, посколь­ку эффект армирования реализуется в широком диапазоне температур.
Общий вид деформационных кривых для металлов, хрупкой керами­ки и керамики, упрочненной волокном, представлен на рис. 3.18.
В табл. 3.16 приведены свойства композиционных материалов, упроч­ненных керамическими волокнами [23].
Создание композитов керамическая матрица—керамическое волокно сдерживается отсутствием производительных методов получения длинно­мерных керамических волокон, обладающих высокими значениями проч­ности. Это монокристальные или поликристаллические беспористые волокна. Особый интерес представляют композиты керамическая оксид­ная матрица—керамическое оксидное волокно с точки зрения использо­вания их в ГТД при температурах выше 1500 °С в окислительной среде.
В монографии В. Л. Балкевича «Техническая керамика», 1984 г., дан подробный анализ методов синтеза керамических волокон. В настоящее время в МАТИ созданы методы получения волокон быстрой закалкой из
Таблица 3.14. Свойства керамики на основе чистых оксидов
Оксиды
Т °с
'гиг ^
7, г/см3
КТР, 10"6 К-1
X, Вт/м-К
р, Ом-см
А120
2050
3,98
~ 8
25...30
1014...1015
MgO
2800
3,58
13,4
- 25
ю12...ю13
ВеО
2570
3,2
~ 9...10
220...250
1012...1013
Y203
2400
5,06
7,2
8.5...10
1012...1013
Zr02
2700
6,1
8...10
1,9.-2,4
1012...1013
255
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 252 253 254 255 256 257 258... 734 735 736

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка на контактных машинах
Краткий справочник технолога-термиста
Спутник термиста
Новые материалы
Твердые сплавы
Цементация стали
Зварювальні матеріали

rss
Карта