一种片状TiB2增韧B4C-SiC复合材料及其制备方法技术

技术编号:42029540 阅读:19 留言:0更新日期:2024-07-16 23:18
本发明专利技术提供了一种片状TiB<subgt;2</subgt;增韧B<subgt;4</subgt;C‑SiC复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域。本发明专利技术是利用SiB<subgt;6</subgt;、碳黑、片状TiO<subgt;2</subgt;作为陶瓷骨料,利用乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物和聚醚砜作为粘结剂制备出一种片状TiB<subgt;2</subgt;增韧B<subgt;4</subgt;C‑SiC复合材料。本发明专利技术片状TiB<subgt;2</subgt;增韧B<subgt;4</subgt;C‑SiC复合材料的断裂韧性可以达到8.2±0.6 MPa·m<supgt;1/2</supgt;以上,同时其抗弯强度可达650±28 MPa。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术提供一种片状tib2增韧b4c-sic复合材料及其制备方法,属于陶瓷材料领域。


技术介绍

1、防弹装甲陶瓷具有高熔点、高硬度、高强度和低密度的特征,被广泛应用于人体、车辆、直升飞机等现代防护、国防装甲装备中。目前用于防护装甲的防弹陶瓷包括以氧化铝为代表的氧化物陶瓷和碳化硼、碳化硅、二硼化钛等为代表的非氧化陶瓷。其中,氧化物陶瓷的抗弹性能基本弱于非氧化物陶瓷。而在常用的非氧化物陶瓷中,二硼化钛(tib2)陶瓷的密度最高,主要用于重型装甲车;碳化硅陶瓷的密度与硬度则居于碳化硼和氧化铝陶瓷之间。值得注意的是,碳化硼陶瓷(b4c)是密度最小的防弹装甲陶瓷(2.52 g cm-3),其中b与c的共价键比例高达93%以上,特殊的成键特征使其具有高熔点(2450 °c)、高模量(450gpa)和超高的硬度(> 30 gpa),其硬度值仅低于金刚石和立方氮化硼;同时b4c具有良好化学惰性、中子吸收能力(> 600 b)和热电性能,这些优异的综合性能使其在耐磨部件、弹道装甲、屏蔽材料、中子吸收剂和航空航天材料等领域备受青睐。

2、目前b4c本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种片状TiB2增韧B4C-SiC复合材料,其特征在于,包括陶瓷骨料和粘结剂;所述陶瓷骨料是利用SiB6、纳米碳黑、纳米片状TiO2构成;所述粘结剂为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物和聚醚砜树脂的混合物;

2.如权利要求1所述片状TiB2增韧B4C-SiC复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.如权利要求2所述的一种片状TiB2增韧B4C-SiC复合材料的制备方法,其特征在于,所述溶剂为N-甲基吡咯烷酮和异丙醇的混合物。

4.如权利要求2所述的一种片状TiB2增韧B4C-SiC复合材料的制备方法,其特征在于,步骤S2中超声功率为300 W~100...

【技术特征摘要】

1.一种片状tib2增韧b4c-sic复合材料,其特征在于,包括陶瓷骨料和粘结剂;所述陶瓷骨料是利用sib6、纳米碳黑、纳米片状tio2构成;所述粘结剂为乙烯-醋酸乙烯酯共聚物和聚醚砜树脂的混合物;

2.如权利要求1所述片状tib2增韧b4c-sic复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.如权利要求2所述的一种片状tib2增韧b4c-sic复合材料的制备方法,其特征在于,所述溶剂为n-甲基吡咯烷酮和异丙醇的混合物。

4.如权利要求2所述的一种片状tib2增韧b4c-sic复合材料的制备方法,其特征在于,步骤s2中超声功率为300 w~1000 w,机械搅拌的转速为300 r/min~600 r/min。

5.如权利要求2所述的一种片状tib2增韧b4c-sic复合材料的制备方法,其特征在于,步骤s3中注射速率为2.5 m...

【专利技术属性】
技术研发人员:郝巍王韬卢鑫哲王林袁金宝任长洪刘梅王冬云
申请(专利权)人:浙江师范大学
类型:发明
国别省市:

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