对SiC纤维的CVD涂层工艺进行研究.实验发现采用BCl3,H2及CH4作为反应气体,采用与SiC纤维生产工艺相匹配的走丝速度并控制一定的工艺参数,在1350℃左右可得到厚度2~3mm且表面致密的B4C涂层,纤维涂层后性能基本保持不变.仅采用BCl3及CH4作为CVD涂层工艺反应气体,在1180~1250℃即可沉积出表面光滑致密,厚度2~3mm的富碳B4C涂层,涂层后纤维性能可提高10%左右,且涂层与纤维结合强度很高,优于B4C涂层与SiC纤维的结合强度.实验还发现SiC纤维涂覆B4C及富碳B4C涂层后,能有效阻隔界面反应,可大幅提高SiC/Ti基复合材料的性能.
参考文献
[1] | 曾汉民;李成功.高技术新材料要览[M].北京:中国科学技术出版社,1993 |
[2] | 杨延清,朱艳,陈彦,张清贵,张建民.SiC纤维增强Ti基复合材料的制备及性能[J].稀有金属材料与工程,2002(03):201-204. |
[3] | 蔡杉,佘冬苓,董研,李占一.SiCf/Ti复合材料的研制[J].材料工程,2002(06):14-17. |
[4] | UPADHYAYA D .Interfacial reactions in Ti-6Al-4V/SM-1240 fiber metal matrix composite[J].Materials Science and Technology,1995,11:1156-1159. |
[5] | DAS G .A study of reaction zone in an SiC fiber-reinforced titanium alloy composite[J].Metallurgical and Materials Transactions A:Physical Metallurgy and Materials Science,1990,21A(06):1571-1578. |
[6] | YANG Y Q;DUDEK H J;KUMPFERT J .Interfacial reaction and stability of SCS-6 SiC/Ti-25Al-10Nb-3V-1Mo,Composite[J].Materials Science and Engineering,1998,A246:213-220. |
[7] | 朱艳,杨延清,马志军,陈彦.SiC/Ti基复合材料界面反应的热力学研究[J].稀有金属材料与工程,2002(04):279-282. |
[8] | 蔡杉 .硼纤维的本质特性与强度性能的关系[D].北京:北京航空材料研究院,1999. |
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