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高强度.高韧性陶瓷及陶瓷复合材料的出现促进了把陶瓷材料作为未来新型结构材料应用的研究。因而,评定这种材料力学性能的方法和设备也在迅速发展。 三点弯曲和四点弯曲试验是先进陶瓷材料zui常用、发展zui完善的试验技术,也是*有标砖依据的试验技术。...
其原理是粘度适合、分散性良好的料浆通过流延机浆料槽道口流到基带上,通过基带和刮刀的相对运动使料浆铺展,在表面张力作用下形成有光滑表面的坯体。坯体具有良好的韧性和强度,可以制备几个微米到1mm厚的陶瓷薄片材料,目前已经广泛应用到电容器瓷片、Al2O3基片和压电陶瓷膜片中,此外,可利用流延法制备Si3N4、SiC、氮化硼(BN)等叠层复合材料,从而制备出高韧性先进陶瓷。 ...
上述组成与结构的巧妙设计赋予仿生材料优异的轻质高强韧高阻尼性能,在密度与铝合金相当的条件下(2.79g·cm-3),其室温压缩与弯曲强度均超过1GPa,即使在200°C下,其强度依然接近700MPa,均显著高于各组元以及其他镁-陶瓷复合材料,同时获得了超过350MPa/(g·cm-3)的超高比强度,高于绝大多数块状镁及镁合金、陶瓷以及其他金属-陶瓷复合材料。...
上述组成与结构的巧妙设计赋予仿生材料优异的轻质高强韧高阻尼性能,在密度与铝合金相当的条件下(2.79g·cm-3),该材料的室温压缩与弯曲强度均超过1GPa,即使在200°C下,强度依然接近700MPa,均显著高于各组元及其他镁-陶瓷复合材料,同时获得了超过350MPa/(g·cm-3)的超高比强度,高于绝大多数块状镁及镁合金、陶瓷及其他金属-陶瓷复合材料,且仿生材料表现出超过单一镁组元的优异阻尼性能及良好的断裂韧性...
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