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国家重点实验室开放基金(KP200906)

作品数:5 被引量:11H指数:2
相关作者:杨延清张荣军沈文涛罗贤刘翠霞更多>>
相关机构:西北工业大学西安工业大学太原工业学院更多>>
发文基金:国家重点实验室开放基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇化学工程
  • 2篇一般工业技术

主题

  • 4篇SIC纤维
  • 3篇气相沉积
  • 3篇化学气相
  • 3篇化学气相沉积
  • 2篇气相
  • 2篇气相沉积法
  • 2篇拉曼
  • 2篇拉曼光谱
  • 2篇化学气相沉积...
  • 2篇光谱
  • 2篇SIC
  • 1篇断口形貌
  • 1篇应力
  • 1篇应力影响
  • 1篇有限元
  • 1篇有限元法
  • 1篇碳涂层
  • 1篇界面反应层
  • 1篇拉曼光谱研究
  • 1篇拉伸断裂行为

机构

  • 5篇西北工业大学
  • 1篇太原工业学院
  • 1篇西安工业大学

作者

  • 5篇杨延清
  • 4篇张荣军
  • 3篇罗贤
  • 3篇沈文涛
  • 1篇娄菊红
  • 1篇陈彦
  • 1篇赵光明
  • 1篇刘帅
  • 1篇李茂华
  • 1篇刘翠霞
  • 1篇冯广海
  • 1篇王晨
  • 1篇金娜
  • 1篇肖志远

传媒

  • 2篇稀有金属材料...
  • 2篇无机材料学报
  • 1篇光谱学与光谱...

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 2篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
三级化学气相沉积法制备SiC纤维的微观组织结构被引量:2
2010年
以甲基三氯硅烷和乙炔为源气体,用直流电热三级化学气相沉积法制备了带有碳涂层的钨芯SiC纤维,利用扫描电子显微镜、激光拉曼光谱仪和透射电子显微镜等方法观察了纤维的微观组织结构.结果表明,所制备的SiC纤维由钨芯、W/SiC界面反应层、两层SiC和表面碳涂层组成.纤维中的SiC主要为β-SiC,而且有明显的<111>择优取向,沉积过程中出现的Si共沉积等缺陷,导致其晶格紊乱.拉曼光谱分析表明,乙炔裂解得到的表面碳涂层由无定型碳和石墨组成.
张荣军杨延清王晨沈文涛罗贤
关键词:SIC纤维化学气相沉积拉曼光谱
纤维排布方式对SiC/Ti材料残余应力影响的有限元分析被引量:2
2011年
采用三维有限元法模拟SiC/Ti-6Al-4V复合材料界面的残余应力分布,分析纤维排列方式对纤维一侧界面残余应力的影响。结果表明,纤维排列方式对纤维一侧界面径向、轴向和周向残余应力均有较大影响,其中纤维六方排列时纤维一侧界面残余应力沿纤维周向分布均匀,且周向残余应力小,不易在界面形成径向裂纹,是较为理想的纤维排列方式。
娄菊红杨延清罗贤陈彦冯广海李茂华
关键词:有限元法TI基复合材料残余应力
三级化学气相沉积法制备SiC纤维及拉伸性能测试被引量:7
2010年
以甲基三氯硅烷为先驱体,用直流电热三级化学气相沉积法制备了带有碳涂层的钨芯SiC纤维,测定了纤维的室温拉伸强度,并用Weibull分布对纤维的拉伸强度进行了评价.利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和透射电镜(TEM)分析了纤维的断口形貌、相结构组成和W/SiC界面反应层的微观结构.结果显示,三级化学气相沉积法制备SiC纤维拥有两层β-SiC和均匀的表面碳涂层,钨芯和SiC之间存在厚度约为0.35μm的界面反应层,纤维的平均拉伸强度和Weibull模数分别达到3266MPa和16.3,并对纤维的断裂机理进行了分析和讨论.
张荣军杨延清沈文涛
关键词:SIC纤维化学气相沉积断口形貌
CVD法SiC纤维表面碳涂层结构的拉曼光谱研究
2012年
采用激光拉曼光谱仪和扫描电子显微镜对以C2H2+H2和C2H2+C3H8+Ar为反应气体,通过直流加热化学气相沉积工艺在SiC纤维表面制备的碳涂层的微观结构及断口形貌进行了研究。结果表明,两种碳涂层的拉曼光谱中1 350,1 400~1 500和1 600cm-1附近均观察到D,D"和G特征峰的存在。碳涂层具有类似石墨的片层结构,结构中微晶的排列显示出一定的无序性,并含有少量非晶态碳。随着沉积温度的升高,微晶尺寸有所增加,结构中的均匀性和有序度也得到改善。断口观察发现,采用C2H2+H2制备的碳涂层平整、致密;而由C2H2+C3H8+Ar得到的碳涂层呈曲折的层片状。分析表明,这主要与结构中的有序度和均匀性有关。
刘帅杨延清罗贤张荣军赵光明金娜肖志远
关键词:化学气相沉积碳涂层拉曼光谱
W/SiC界面反应层对SiC纤维拉伸断裂行为的影响被引量:3
2011年
采用直流电热化学气相沉积(CVD)法制备出高强度SiC纤维(W芯),采用拉伸试验、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等对SiC纤维的强度、相组成、断口特征及微观结构进行了分析。结果表明,CVD-SiC纤维主要由β-SiC组成;制备过程中W芯同SiC发生化学反应,产生厚度约300nm的界面反应层,且反应层处存在着较大的残余拉应力;高强度SiC纤维裂纹产生于W/SiC界面反应层处,而低强度SiC纤维的裂纹源多处于W芯内部或纤维表面。
沈文涛杨延清张荣军刘翠霞
关键词:SIC纤维
共1页<1>
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