當被***射中后,防彈陶瓷經歷了三個過程:(1)初始撞擊階段:彈丸撞擊陶瓷表面,使彈頭變鈍,在陶瓷表面粉碎形成細小且堅硬的碎塊區的過程中吸收能量;(2)侵蝕階段:變鈍的彈丸繼續侵蝕碎塊區,形成連續的陶瓷碎片層;(3)變形、裂縫和斷裂階段:***陶瓷中產生張應力使陶瓷碎裂,隨后背板變形,剩余的能量全部由背板材料的變形所吸收。彈丸撞擊陶瓷的過程中,彈丸和陶瓷均受到破壞。通俗來講,防彈陶瓷要足夠“硬”,能在撞擊過程中破壞彈體,防彈陶瓷還需要足夠“韌”,能在撞擊過程中釋放應力吸收能量,由于陶瓷是脆的,所以這個“韌”指的不是產生塑性變形的韌性,而是斷裂韌性。鋁與B4C顆粒復合后具備質量輕、韌性高、強度高等特點。上海優勢鋁碳化硼發展趨勢
碳化硼陶瓷是一種具有優良性能的特種陶瓷,如高熔點、高硬度、低密度、耐磨性好、耐酸堿性強等特點,但由于其燒結溫度過高、難以致密化及韌性低等缺點,限制了它在工業上的廣泛應用。近年來,碳化硼-鋁復合材料的研究較為***,鋁原料來源***,價格便宜,與碳化硼復合后的材料具有輕質、**、高韌的特點。碳化硼-鋁復合材料具有良好的中子防護性能和抗彈性能,在中子防護裝置、裝甲材料和特殊用途防護方面得到了廣泛應用,特別是在核電領域,隨著我國核電行業的發展和乏燃料運輸儲存自主國產化的需求,B4C/AL復合材料因其優異的性能越來越受關注。江蘇通用鋁碳化硼產業化碳化硼價格卻遠低于金剛石。
噴射沉積法是使用高速氣流將在熔融狀態下的鋁金屬液滴分散成細小的液滴,金屬液滴會與高速吹過的氣流進行熱傳遞,同時與B4C增強顆粒混合,液滴溫度逐漸降低的同時在基底襯板上逐漸冷卻凝固形成沉積胚,制備顆粒增強鋁基復合材料。
熔煉法制備B4C/Al合金是將Al或Al合金基體加熱到熔融狀態,在機械攪拌下將B4C陶瓷顆粒加入到Al合金基體中制備復合材料。根據攪拌時Al合金基體熔融狀態的不同,分為液態攪拌和半固態攪拌兩種。兩種方法均是加入B4C粉末攪拌均勻后,澆筑到模具內成型。該方法設備簡單、工序少、操作方便。
核燃料可分為金屬型、陶瓷型和彌散型,外面敷以鋁合金、鎂合金、鋯合金以及不銹鋼等包殼材料。燃料芯塊的表面必須機械磨光,以保證與包殼材料的配合。核電站的反應堆堆芯裝有100多個這樣的核燃料組件,總重量達幾十噸。B4C/A1復合材料具有良好的中子屏蔽性能、力學性能及穩定性等,主要應用于乏燃料車貯存格架、放射性**貯存容器等核輻射防護領域,是保護乏燃料“非臨界”安全的關鍵。目前,國內使用的中子屏蔽用B4C/A1復合材料均為美國或加拿大進口,其價格昂貴,且技術受限。該項目研制的B4C/A1中子吸收材料可滿足國內日益增長的乏燃料貯存的需求。隨著我國核電行業的發展和乏燃料運輸儲存自主國產化的需求,B4C/Al會因其優異的性能而越來越受關注。
燃料芯塊的表面必須機械磨光,以保證與包殼材料的配合。核電站的反應堆堆芯裝有100多個這樣的核燃料組件,總重量達幾十噸。研究表明,在氟橡膠(FKM)、聚乙烯板等特種橡膠塑料里面添加碳化硼粉體,可以較為***的提高中子屏蔽效能、拉升強度和硬度、延緩材料老化、提高耐腐蝕性。
以機械合金化粉末冶金的技術可以將碳化硼粉體加入到金屬鋁基體里面,所制備的陀螺儀動壓氣體軸承用復合材料性能達到了用戶提出的材料性能指標。高質量復合粉末是制備高性能復合材料的**關鍵因素,復合粉末制備技術是**關鍵的技術。采用開發出的增強體顆粒預處理技術,可獲得形貌近似球形、表面活化且平均粒度為0.5um左右的增強體顆粒,這為制備亞微米級顆粒增強的高性能復合材料奠定了堅實的基礎。 碳化硼彌散在鋁或者鋁合金基體中形成的復合材料。湖南多功能鋁碳化硼好選擇
碳化硼(boron carbide)陶瓷顆粒是一種極具性價比的增強顆粒,其硬度與耐磨性*次于金剛石。上海優勢鋁碳化硼發展趨勢
鋁碳化硼中子吸收材料主要由兩相組成:鋁合金作為基體,而碳化硼作為功能相均勻的分布在基體中:不同的鋁合金由于其物理、力學性能、抗腐蝕性能的不同,可以根據不同應用場合選用;碳化硼的含量直接核熱中子吸收能力強弱有很大的關系,所以其質量分數對于產品喲很重要的i意義。碳化硼粉末中的硼元素有兩種同位素硼11和硼10,在自然界硼10的風度(指兩種同位素的原子百分含量或重量百分含量)基本上是固定的。由于產地不同略有不同。上海優勢鋁碳化硼發展趨勢
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