动态压力
效果
晶界结构变化:AFM和TEM的实验结果证明动态压力可以降低晶界能和晶界厚度。
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微观结构变化:XRD结果表明动态压力的施加缓解了残余应力;
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SEM结果进一步证明了动态压力可以抑制晶粒尺寸生长。
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振荡烧结作为一种近年来新提出的动态压力辅助烧结技术,凭借优异的致密化效果和抑制晶粒长大的能力,已发展成为一种制备高性能陶瓷的有效手段,并在多种材料体系中得到初步应用。
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但动态压力在烧结中如何改变微观结构,提升密度和力学性能一直尚不明晰,在前期的工作中,我们利用致密化动力学解释了动态压力在何种机制下起到促进作用,但关于其频率和幅值的协同效果没有深入探究。
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在此背景下,深入系统研究动态压力及其工艺参数对烧结过程的影响和调控,具有重要的科学价值和现实紧迫性。
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本研究以Al2O3/TiCp复合材料为模型体系,融合烧结动力学与金属磁滞理论,详细解析了动态压力在烧结过程中的促进作用机理,以及动态参数对循环行为的影响规律,为振荡烧结理论的深化和该技术的快速推广提供了重要支撑。
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影响
郑大邵刚/西南交通大学安立楠/东莞理工学院何洪田等:动态压力在烧结中的真实作用,制备高性能Al2O3/TiCp复合陶瓷-清华大学出版社学术期刊的博文郑大邵刚/西南交通大学安立楠/东莞理工学院何洪田等:动态压力在烧结中的真实作用,制备高性能Al2O3/TiCp复合陶瓷精选
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本工作利用致密化动力学和金属疲劳理论,结合粘弹性理论,具体分析了烧结过程中动态压力各个参数的协同作用,为后续的进一步应用给出指导。
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本研究以Al2O3/TiCp复合材料为模型体系,融合烧结动力学与金属磁滞理论,详细解析了动态压力在烧结过程中的促进作用机理,以及动态参数对循环行为的影响规律,为振荡烧结理论的深化和该技术的快速推广提供了重要支撑。
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然而,目前对该技术中动态压力的作用机制及多参数耦合影响规律的认识尚不深入,工艺优化严重依赖经验性试错,这不仅耗费大量工程时间,也严重制约了该技术从实验室向工业应用的进一步推广,因此迫切需要在机理层面取得突破。
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其它
在此背景下,深入系统研究动态压力及其工艺参数对烧结过程的影响和调控,具有重要的科学价值和现实紧迫性。
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