在軍機上還應用有其他的先進材料,如陶瓷基復合材料、功能復合材料等。陶瓷基層狀復合材料具有獨特的力學性能和抗破壞能力,主要用于制作飛機燃氣渦輪發動機噴嘴閥,在提高發動機的推重比和降低燃料消耗方面具有重要的作用。氧化鋁纖維增強陶瓷基復合材料可用作超音速飛機、火箭發動機噴管和墊圈材料。碳化硅纖維增強陶瓷基復合材料可作為高溫熱交換器、燃氣輪機的燃燒室材料。陶瓷基復合材料是未來高推重比發動機渦輪及燃燒系統的優先材料,如用于F-119發動機矢量噴管的內壁板等。功能復合材料是指除力學性能以外還提供其他物理性能并包括化學和生物性能的復合材料,如隱身性、智能性等,美國的F-117戰斗機采用隱身材料,機身機翼和V型垂尾外表面貼吸波薄板或鐵氧體復合涂層,起到很好的隱身效果。智能材料是把傳感器、致動器、光電器件和微型處理機等埋在復合材料結構中,具有感知周圍環境變化,針對這種變化具有自診斷功能、自適應功能、自修復自愈合功能,且具有自決策功能的復合材料,可用于制作飛機上的傳感元件、處理元件和驅動元件。 B4C顆粒增強鋁基復合材料還具備良好的抗彈性與防護性等優點。通用鋁碳化硼檢測技術
由于電子和光學儀器的封裝材料和散熱片等電子器件的應用條件比較苛刻,需要再高溫情況下游較好的尺寸穩定性,較低的密度和優良的導熱導電性。B4C/Al復合材料具備這些特性,因此也被考慮作為這些領域原有材料的比較好替代材料。
一定含量的B4C/Al復合材料在***領域也極具潛力。其兼具金屬和陶瓷的雙重優勢,并且可根據不同需求來設計其組分配比,用于裝甲防護等。綜上,B4C/Al復合材料在航空航天、交通運輸、核電及***領域有著廣闊的應用前景,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復合材料會因其優異的性能而越來越受關注。 江西優勢鋁碳化硼設計標準B4C/AL復合材料因其優異的性能越來越受關注。
伴隨高新材料技術的發展,各種先進材料在航空工業中應用越來越***。飛機結構必須要有足夠的強度、剛度和抗疲勞的能力,且總質量在滿足各條件下**小。對于***飛機來說,還要考慮其生存力及其他特殊性能。而材料的選擇,是滿足這些條件的**主要因素之一。
金屬基復合材料,是以金屬或合金為基體,含有一種或數種金屬或非金屬增強體成分的復合材料。鋁、鎂、鈦是金屬基復合材料的主要基體,而增強材料一般主要為纖維、顆粒和晶須三類。
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。杭州陶飛侖采用真空壓力浸滲法,可制備碳化硼體積分數高達75%的鋁碳化硼復合材料。
根據鋁基碳化硼中子吸收材料的應用條件,參照國內外需求單位的技術要求,規定了碳化硼顆粒均勻地分布在鋁合金基體中,無明顯孔洞、連通孔隙和碳化硼聚集。碳化硼顆粒和基體間截面清洗,無析出物。
根據鋁基碳化硼中子吸收材料的應用條件,參照國內外需求單位的技術要求,規定了表面不存在油污、雜質、裂紋、氣孔、折迭、結疤等缺陷。以為表面狀態有噴丸和陽極化兩種工藝,所以規定“當要求進行表面處理(噴丸、陽極化等)時,訂貨合同中應規定表面處理的相關要求”。 鋁與B4C顆粒復合后具備質量輕、韌性高、強度高等特點。河北使用鋁碳化硼生產過程
碳化硼價格卻遠低于金剛石。通用鋁碳化硼檢測技術
烏克蘭核電公司總經理YuryNedashkovsky確認美國Holtec公司準備在烏克蘭切爾諾貝利核電站建造乏燃料**貯存設施(CSFSF)。從5月1日到10日,Nedashkovsky帶領烏克蘭核電站運行人員團隊參觀訪問了Holtec公司在美國匹茲堡(賓夕法尼亞州)、奧爾維爾(俄亥俄州)以及卡姆登(新澤西州)建造的核電站。CSFSF為干燥貯存設施,乏燃料儲存在雙壁不銹鋼罐內。有了此設施,烏克蘭就不再需要每年花費2億美元通過俄羅斯來運輸并再處理乏燃料了 。通用鋁碳化硼檢測技術
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