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碳热还原法制备超细ZrB2/SiC复合陶瓷粉
(湖南大学材料科学与工程学院,湖南长沙 410082)以ZrO2、硼酸、硅溶胶和黑为原料于100~1700℃碳热还原合成了超细ZrB2/SiC复合粉研究了合成温度、等因素对复合粉影响结果表明:硼酸过量ZrO2与B2O3物质的量比为1:1.5)才能保证在10℃温度下保温1h碳热还原反应完全,得到高纯的ZrB2/SiC复合粉,μm。不同温度制备的复合粉体的颗粒形貌不同,随着温度的升高,晶须和棒状颗粒减少,而球形颗粒增多。
关键词:SiC;ZrB2;复合粉末碳热还原 of Ultra-fine ZrB2/SiC Composite Powders by Carbothermal Reduction
SHI Hao-liang,XIAO Han-ning,GAO Peng-zhao,HU Ji-lin,LI Qing
(College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China)
Abstract: Ultra-fine ZrB2/SiC composite powders have been synthesized temperatures from 1300℃ to 1700℃ by carbothermal reduction using zirconium dioxide, boric acid, silica sol and carbon black as raw materials. The influence of synthesis temperature and reactant ratio on the phase composition, microstructure and particle size of ZrB2/SiC composite powders were investigated by X-ray diffraction and scanning electron microscope. The results show that the completeness of carbothermal reduction for the synthesis of ZrB2/SiC composite powders is needed of over dosage of boric acid when synthesized at 1650℃ for 1h. The composite powders has an average particle size of less than 0.5μm in different particle shape including whisker, rod and ball. With the increase of synthesis temperature, the whisker and rod particles gradually reduce while ball particles increase.
Key words: SiC;ZrB2;Composite powder; Carbothermal reduction
0 引言
SiC陶瓷由于其高温强度耐磨耐腐蚀抗氧化、热导、化学稳定性好等优良性能,在机械、化工、能源和军等众多领域也已获得应用[1-2]。但是,由于SiC陶瓷的室温强度较低及韧性不足而使其应用受到一定限制,为了提高陶瓷的强度和韧性,借鉴金属材料弥散强化理论,通过添加第二相粒子裂纹二相粒子时,发生偏折、绕道、分叉或钉扎等效应,从而了的断裂能,提高了材料的韧性。TiC、ZrB2、Al2O3、TiB2等。
收稿日期:2010-08-30 修订日期:2011-06-18
基金项目:国家自然科学基金者简介:施浩良,男,硕士研究生
导师:肖汉宁教授
ZrB2属六方结构,为六方晶系C32型准金属结构化合物具有良好的导电、导热性能和金属光泽高熔点、高硬度和化学稳定性将作为第二相增韧粒子添加到SiC陶瓷中改善SiC陶瓷的力学、电学性能,从而拓宽SiC陶瓷的应用范围。目前国内外关于SiCZrB2体系的研究主要集中在以ZrB2为基体,添加一定量的SiC颗粒或纤维,研究复合材料的抗氧化性能、高温强度等[36]。为了获得性能优良的陶瓷材料,制备高纯、超细、组分均匀分布且团聚的粉体是关键的第一步[]。对于纳米复合粉的制备化学反应法更具优势,Kusunose等采用 H3BO3和 CO(NH2)2在高温下化学反应生成纳米BN粉,并包覆在微米级的Si3N4
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