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刘硕琦

作品数:5 被引量:14H指数:3
供职机构:北京科技大学更多>>
发文基金:国际热核聚变实验堆计划国家自然科学基金江西省教育厅科学技术研究项目更多>>
相关领域:化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇化学工程

主题

  • 5篇陶瓷
  • 3篇力学性能
  • 3篇力学性
  • 2篇复合陶瓷
  • 2篇层状复合
  • 2篇层状复合陶瓷
  • 1篇电性能
  • 1篇性能研究
  • 1篇增韧
  • 1篇水基流延
  • 1篇水基流延成型
  • 1篇碳化硼
  • 1篇碳化硼陶瓷
  • 1篇硼陶瓷
  • 1篇热压
  • 1篇热压烧结
  • 1篇自增韧
  • 1篇微波介质
  • 1篇微波介质陶瓷
  • 1篇流延

机构

  • 5篇北京科技大学
  • 4篇景德镇陶瓷学...
  • 1篇景德镇陶瓷大...

作者

  • 5篇刘硕琦
  • 4篇刘维良
  • 1篇李少峰
  • 1篇唐春宝
  • 1篇林幸
  • 1篇谈军
  • 1篇刘绍洋
  • 1篇马奔

传媒

  • 2篇中国陶瓷
  • 1篇稀有金属材料...
  • 1篇人工晶体学报

年份

  • 1篇2011
  • 3篇2009
  • 1篇2008
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
水基流延成型和热压烧结制备碳化硼陶瓷及性能研究被引量:7
2009年
以工业碳化硼粉末为原料、采用Si3N4磨球磨损法引入Si3N4烧结助剂,采用水基流延成型和热压烧结方法制备了碳化硼陶瓷。研究了氧含量、分散剂、pH值等因素对B4C陶瓷浆料分散性能的影响,采用XRD、SEM等对碳化硼陶瓷的物相、显微结构和第二相分布进行了表征,并测试了样品的维氏硬度、断裂韧性、抗弯强度和弹性模量。结果表明:经醇洗后的碳化硼粉末中氧化硼含量降低,有利于B4C陶瓷浆料的分散稳定。采用球磨磨损引入了Si3N4粉,在B4C基体中通过原位反应形成第二相SiC和BN,SiC和BN第二相颗粒在B4C基体中弥散分布均匀。在2100℃热压烧结样品的维氏硬度、抗弯强度、断裂韧性和弹性模量分别达到30.2 GPa、596.5 MPa、3.36 MPa.m1/2和362.3 GPa。
刘维良刘硕琦林幸谈军
关键词:碳化硼陶瓷水基流延成型热压烧结力学性能
添加玻璃料对BaSm_2Ti_4O_(12)微波介质陶瓷烧结行为和介电性能的影响被引量:1
2009年
利用固相法制备BaSm2Ti4O12(BST)微波介质陶瓷。研究了复合添加Li2CO3-B2O3-SiO2-CaO-Al2O3(LBSCA)和BaO-B2O3-SiO2(BBS)玻璃料对BaSm2Ti4O12微波介质陶瓷的烧结性能、介电性能、相组成和微观结构的影响。研究表明:复合掺杂10%LBSCA和2%~5%BBS可使烧结温度降至900℃。XRD分析表明复合掺杂两种玻璃料的BST陶瓷主晶相为BaSm2Ti4O12相,玻璃料以玻璃相的形式存在陶瓷晶粒间。复合掺杂10%LBSCA+3%BBS玻璃料的BST陶瓷可在900℃、保温2h条件下烧结致密,微波介电性能为:εr=55.63,Qf=4266GHz,τf=–13.5×10-6℃-1,这种陶瓷材料有望与纯Ag电极共烧,制作各种多层微波频率元器件。
刘维良刘硕琦马奔唐春宝
关键词:微波介质陶瓷介电性能
B_4C/TiB_2层状复合陶瓷的制备与性能研究被引量:3
2009年
以工业碳化硼和硼化钛粉末作为原料,采用水基流延成型和热压烧结方法制备了B4C/TiB2层状复合陶瓷。研究了层厚比、层数和B4C/(1-X)wt%TiB2+Xwt%B4C层状复合陶瓷的夹层组分与力学性能之间的关系。探讨了B4C/(1-X)wt%+Xwt%B4C层状复合陶瓷的增韧机理。
刘维良李少峰刘硕琦
关键词:层状复合陶瓷超高温陶瓷力学性能
自增韧Si_3N_4陶瓷的制备与性能研究被引量:3
2011年
本文对自增韧Si3N4陶瓷材料进行了研究。采用SHS合成的α-Si3N4为原料,添加复合稀土氧化物Y2O3、Al2O3,采用热压烧结制备自增韧氮化硅,热压温度为:1800℃;压力为:30MPa。研究了不同的稀土、添加剂对氮化硅自增韧效果的影响。测试了样品体积密度、抗弯强度和断裂韧性。采用SEM和XRD分析了样品的显微结构和物相组成。实验结果表明,样品的最优配比为:70%α-Si3N4,22%TiC,6%Y2O3,2%Al2O3;样品的相对密度为99.82%,抗弯强度为788.04MPa;断裂韧性为12.45MPa.m1/2。其主晶相为β-Si3N4,有较明显的长柱状晶体。
刘维良刘绍洋刘硕琦
关键词:SI3N4陶瓷自增韧力学性能
B4C/TiB2层状复合陶瓷的制备与性能研究
BC/TiB层状复合陶瓷利用B4C基体层与TiB夹层之间热膨胀系数的差异,导致复合材料内部产生残余应力。在层状复合材料中,调节层数和层厚可使表面层产生合适的压应力,压应力区围绕裂纹尖端,抑
刘维良刘硕琦李少锋谈军
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共1页<1>
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