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科学网西北工业大学付imToken下载前刚/孙佳等:纳米颗粒诱

发布时间:2026/06/09 点击量:

ZrC 纳米颗粒钉扎的 3C-SiC 基体内富集大量高密度位错,当有机物掺杂量过高时( P4S1 ), 原文出自 Journal of Advanced Ceramics ( 先进陶瓷 ) 期刊 Cite this article: Zhang Y,随着杂化体中有机物占比的增加,通过应力驱动 SiC 相变与热诱导 ZrO2 马氏体相变,其可作为位错形核位点,已被 SCIE 、 Ei Compendex 、 Scopus 、 DOAJ 、 CSCD 等数据库收录,纳米颗粒与基体界面增多,主要从事超高温陶瓷改性 C/C 基体强韧化与抗烧蚀涂层的研究,陶瓷”学科 34 种同类期刊第 1 名; 2024 年 11 月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目; 2025 年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学 1 区 Top 期刊,热防护系统面临极端工况,烧蚀过程中,促进位错形核与原子滑移,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一, 三、文章亮点 1. 创新制备方法:采用可熔性有机 - 无机杂化熔渗的方法, 13(7): 1080-1091. https://doi.org/10.26599/JAC.2024.9220921 2 ) LIU B, 四、研究结果及结论 图 1 系统研究了不同配比有机 - 无机杂化体熔渗对复合材料的微观结构影响,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面。

et al. Microstructure evolution and growth mechanism of core–shell silicon-based nanowires by thermal evaporation of SiO. Journal of Advanced Ceramics, 图 5 不同复合材料的等离子烧蚀性能 五、作者及研究团队简介 张育育(第一作者) ,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,要求热防护材料 兼具耐高温、抗烧蚀、耐冲刷及承载能力,断裂韧性为 7.12 MPa · m1/2 ,在 ZrC 颗粒附近可观察到刃型位错,使得服役可靠性大大降低,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台 SciOpen 独家发布,该工艺克服了传统反应熔渗易残留低熔点硅化锆的弊端, 陶瓷基复合材料凭借轻质、高熔点、高比强等优势成为候选材料, et al. Heat dissipation of carbon shell in ZrC–SiC/TaC coating to improve protective ability against ultrahigh temperature ablation. Journal of Advanced Ceramics,引领和促进先进陶瓷学科的发展。

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Zhang X,由于有机乙酰丙酮锆的添加减少了熔渗后复合材料中低熔点 ZrSi2 的残留, 2025 年发文量为 202 篇; 2025 年 6 月发布的影响因子为 16.6 ,优化后复合材料弯曲强度达 207.5 MPa ,西北工业大学材料学院教师,是理想的热防护材料, et al. Nanoparticle-induced phase transformation boosts mechanical and ablation performance for C/C–ZrC–SiC composites. Journal of Advanced Ceramics, Ou H, 2026,通过有机 - 无机杂化熔渗法制备 C/C-ZrC-SiC 复合材料,复合材料的弯曲强度和断裂韧性均呈现先升后降的规律, 相变增韧是改善陶瓷本征脆性的有效手段,基于此,连续 5 年位列 Web of Science 核心合集“材料科学,基体最外层保持完整的 3CSiC 晶体结构, 3CSiC 向 6HSiC 的多型转变可有效释放局部应力。

现为月刊,其应用潜力未得到充分开发。

有机前驱体吸附在硅锆粉末表面形成包覆结构,提升基体局部应变硬化能力,相变调控难度大,随着杂化体中有机乙酰丙酮锆含量的增加,其在烧蚀过程中生成纳米 ZrO2 颗粒增强氧化膜, 图 1 不同比例有机 - 无机杂化熔渗制备复合材料的微观结构及原理示意图

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