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通过电子扫描电镜(SEM)研究了混杂碳/碳复合材料的组分微结构形态、内部微缺陷产生的原因以及随温度升高的演化规律,结合超高温拉伸试件断口的形貌分析,揭示了超高温条件下混杂碳/碳复合材料的断裂机理.在温度和载荷载的作用下,基体内的孔洞和微裂纹逐渐融合、扩展、长大,纤维/基体界面结合减弱、脱开,形成大的裂纹并沿着纤维/基体界面迅速扩展,使得材料的性能退化,最终在某薄弱截面破坏.

参考文献

[1] FUJIYSUKA M;MUTOH H I;Tanabe T et al.High Heat Load Test on Tungsten and Tungsten Containing Alloys[J].Journal of Nuclear Materials,1996,233-237:638-644.
[2] Linke J;DUWE R;GERVASH A et al.Material Damage to Beryllium, Carbon, and Tungsten Under Severe Thermal Shocks[J].Journal of Nuclear Materials,1998,258-263:634-639.
[3] Park SJ;Lee J.-R. --;Pak P.-K. --;Cho M.-S. -- .Influence of molybdenum disilicide filler on carbon-carbon composites[J].Carbon: An International Journal Sponsored by the American Carbon Society,1999(11):1685-1689.
[4] Hirooka Y .Effects of Plasma Impurities on Materials Erosion and Mixing in a Steady State Magnetic Fusion Device: A Comparison Between Beryllium and Tungsten[J].Journal of Nuclear Materials,1998,258-263:1045-1049.
[5] 曾汉民;于翘;彭维周.碳纤维及其复合材料显微图像[M].广州:中山大学出版社,1991
[6] 曾汉民;简念保.透射电子显微镜研究三种碳/碳复合材料的微观结构[J].宇航材料工艺,1983(02):15-19.
[7] 孟松鹤 .碳毡/碳复合材料超高温性能与热结构行为研究[D].哈尔滨工业大学,1997.
[8] Pu T Y;PENG W Z .Microstructures in 3D Carbon-Carbon Composites[J].Ceramics International,1998,24:605-609.
[9] 易法军 .碳基防热复合材料超高温性能与烧蚀行为[D].哈尔滨工业大学,2001.
[10] 于翘.碳-碳复合材料的界面层[J].宇航材料工艺,1992(01):1-7.
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