Реферат
Введение 2
1. Аналитический обзор литературы 3-5
1.2 Диборид циркония 5-7
1.3 Карбид кремния 8-10
1.4 Диоксид циркония 10-12
1.5 Самовосстанавливающиеся керамические материалы 13-14
1.6 Огнеупорная керамика 14-16
2. Материалы и методы исследования 16
2.1 Получение исходных порошков 16-18
2.2 Спекание оксидных керамик 19-22
3. Экспериментальная часть 22
3.1 Приготовление порошковых систем на основе ZrB2+20%SiC+ZrO2 22
3.2 Исследование и свойства полученных образцов 23-25
3.3 Ренгено-структурный анализ полученных образцов 25-29
4. Результаты исследований 30
Список литературы 31 -34
Актуальность создания высокотемпературных материалов и теплонагруженных конструкций на их основе, способных работать в окислительной среде при температуре 2000°С и выше, обусловлена созданием авиационных и ракетных двигателей нового поколения с повышенными тактико-техническими, экологическими и экономическими показателями. Для увеличения сопротивления окислению боридов циркония и гафния в порошковые композиции вводят добавки, такие как карбид кремния, оксид и борид лантана, силициды циркония, молибдена, тантала и др. Как известно, добавки наноразмерных порошков способствуют активации спекания керамики, понижению температуры спекания, а также улучшают механические свойства спеченного материала.
Керамика на основе ZrB2 и SiC является весьма перспективным материалом, способным работать в условиях чрезвычайно высоких температур вплоть до 2000°С и агрессивных сред. Изделия на её основе могут применяться для работы в высокоскоростных тепловых потоках, где определяющими факторами являются высокая жаростойкость и способность залечивать образующиеся поверхностные дефекты.
Такая керамика обладает рядом уникальных свойств: высокими температурой плавления, теплопроводностью, твердостью, стойкостью к абразивному износу и прочностными характеристиками при повышенных температурах. Методами получения керамики данного типа являются горячее прессование (ГП), искровое плазменное спекание (ИПС) и самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). Кроме того, для обеспечения высокого комплекса служебных характеристик технологий.
1. High-Surface-Area Alumina Ceramics Fabricated by the Decomposition of A1(OH)3 / Z.-Y. Deng, T.i Fukasawa, M. Ando, G.-J. Zhang, and T. O. Synergy (Japan) // J. Amer. Cer. Soc. V. 84. № 3. 2001
2. Butler E.R. Transformation-toughened zirconia ceramics // Mater. Sci. and Eng. 1985. V 1. № 6. P. 417-433.
3. Самсонов Г.В. Физико-химические свойства окислов - М.: Металлургия, 1978.-472 с.
4. Андрианов Н.Т., Лукин Е.С., Полубояринов Д.Н. Научные труды (МХТИ), вып. 59. М.: изд. МХТИ, 1969, С. 125 - 128.
5. Кочетков В.А., Майер А.А., Полубояринов Д.Н. Научные труды (МХТИ), вып. 59. М.: изд. МХТИ. 1969. С. 129- 132.
6. Кретов Ю.Л., Буякова С.П., Кульков С.Н. Влияние содержания MgO на плотность и сопротивление термическому удару в системе А12О3 - MgO // Сборник тезисов Международной конференции “Физическая мезомеханика многоуровневых систем - 2014. Моделирование, эксперимент, приложения”. -Томск, 2013-С.246-247.
7. Кретов Ю.Л., Буякова С.П. Изучение пористости, усадки и испытание композиционной системы Al2O3-MgO на термоудар // IV Международная молодежная научная конференция «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики». - Томск, 2014 - С. 62-63.
8. Промахов В.В., Буякова С.П. Поровая структура нанокристаллической керамики ZrO2(MgO) // Сборник материалов IV Всероссийской конференции молодых ученых «Физика и химия высокоэнергетических систем» Томск, ТГУ, 2008.-С. 123-127.
9. Буякова С.П. Свойства, структура, фазовый состав и закономерности формирования пористых наносистем на основе ZrO2. Автореф. дис. ... канд. техн. наук. Томск. 2008.-30 с.
10. Промахов В.В. Фазовый состав и параметры кристаллической структуры керамики ZrO2(MgO) после термических ударов // Материалы всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука.Технологии.Инновации.». Новосибирск, НГТУ, 2009. - С. 221-222.
11. Промахов В.В. Закономерности изменения фазового состава и параметров кристаллической структуры нанокристаллической керамики ZrO2(MgO) после термических ударов // Сборник материалов VI всероссийской конференции молодых учёных «Физика и химия высокоэнергетических систем». Томск, ТГУ, 2010.-С. 118-121.
12. Промахов В.В., Буякова С.П., Кульков С.Н. Влияние термоударных нагружений на фазовый состав и параметры кристаллической структуры нанокристаллической керамики ZrO2(MgO) // Сборник материалов XIX Петербургских чтений по проблемам прочности. Санкт-Петербург, 2010. - С. 224 - 226.
13. Сизова О.В., Колубаев А.В. Структурные особенности и механические свойства боридных покрытий // Материалы, технологии, инструменты. - 2002.-Т.7.-№1.-С.62- 68. 69 14. Самсонов Г.В., Марковский Л.Я., Жигач А.Ф., Валяшко М.Г. Бор, его соединения и сплавы. Изд-во АНУССР Киев 1960 с 590.
15. Баньковская И.Б., Сёмов М.П., Лапшин А.Е., Костырева Т.Г. Нанотехнология капсулирования борида циркония при формировании жаростойких покрытий // Физ. и хим. стекла, Т. 31, № 4, 2005. С. 581-588....38