1) silicon carbide ceramic
碳化硅陶瓷
1.
Microstructure observation on corrosion behavior of liquid phase sintered silicon carbide ceramics
液相烧结碳化硅陶瓷腐蚀行为的显微观察
2.
The silicon carbide ceramic obtained by pyrolyzing the polyferrocarbosilane has some magnetic properties because of the formation of Fe_3Si characterized by XRD.
采用低分子量的聚硅烷(LPS)与二茂铁合成聚铁碳硅烷(PFCS),后者经高温烧成可制得磁性碳化硅陶瓷,XRD分析表明碳化硅陶瓷具有磁性的原因是由于生成了Fe3Si。
3.
Reaction bonded silicon carbide ceramic materials has many excellent performance, such as high-temperature oxidation resistance, corrosion resistance, resistance to wear and tear, heat shock resistance, which make it become one of the most effective methods of silicon carbide preparation.
反应烧结碳化硅陶瓷材料具有优良的抗高温氧化、耐腐蚀、耐磨损、抗热冲击等性能,使反应烧结成为制备碳化硅材料最有效的方法。
2) silicon carbide ceramics
碳化硅陶瓷
1.
Activated sintering and sintering additives for silicon carbide ceramics;
碳化硅陶瓷的活化烧结与烧结助剂
2.
Novel reaction-formed joint technology for reaction bonded silicon carbide ceramics;
碳化硅陶瓷新型反应连接技术
3.
With great mechanical properties,silicon carbide ceramics have been used in many fields.
碳化硅陶瓷以其优异的性能被广泛利用于各种领域,但其脆性限制了其性能的发挥,因此其增韧技术得到广泛研究并取得良好效果。
3) SiC Ceramics
碳化硅陶瓷
1.
SiC ceramics is a new type structural material which has excellent mechanical properties in high temperature.
碳化硅陶瓷是一种具有优良的高温力学性能的新型结构陶瓷材料 ,具有热膨胀系数小、比重轻 (只有重金属的三分之一 )、导热系数大等特性 ,非常适合应用于航空航天高温结构件的制造。
2.
SiC ceramics were prepared by pressureless sintering.
采用常压烧结法制备碳化硅陶瓷,对其显微结构和导电性能进行了分析。
4) porous SiC ceramics
碳化硅多孔陶瓷
1.
The main preparation methods of porous SiC ceramics are reviewed respectively,and the advantages and disadvantages existing in these preparation methods are also analyzed in this paper.
分别对碳化硅多孔陶瓷的主要制备方法进行了阐述,分析了这些制备方法的主要优缺点,并指出将来的研究重点应是高性能碳化硅多孔陶瓷的低成本制备技术及其应用领域的进一步拓展。
5) SiC foam ceramics
泡沫碳化硅陶瓷
1.
Electrical properties of SiC foam ceramics;
泡沫碳化硅陶瓷的导电性能
2.
The growth of SiC whiskers by in-situ on the surface of SiC foam ceramics;
泡沫碳化硅陶瓷表面原位生长碳化硅晶须
6) silicon carbide ceramic foam
碳化硅泡沫陶瓷
1.
The results show that using Zinc particles as a raw Material and silicon carbide ceramic foam as a loading plate,comparison with conventional method the proper microwave synthesis process can not only be benefit in reducing the reaction temperature and holding time,but also achieve the pure ZnO powder with fine grains like wooden stick.
研究表明,以工业锌粒为反应原料,碳化硅泡沫陶瓷作为承载板,微波快速加热制备ZnO粉末,氧化完全,可得到棒槌形状的氧化锌晶体,与传统电炉合成比较,反应温度低,保温时间短,晶粒细小均匀。
补充资料:碳化硅陶瓷
分子式:
CAS号:
性质:以SiC为主要成分的陶瓷。SiC陶瓷不仅具有优良的常温力学性能,如高的抗弯强度、优良的抗氧化性、良好的耐腐蚀性、高的抗磨损以及低的摩擦系数,而且高温力学性能(强度、抗蠕变性等)是已知陶瓷材料中最佳的。热压烧结、无压烧结、热等静压烧结的材料,其高温强度可一直维持到1600℃,是陶瓷材料中高温强度最好的材料。抗氧化性也是所有非氧化物陶瓷中最好的。SiC陶瓷的缺点是断裂韧性较低,即脆性较大,为此近几年以SiC陶瓷为基的复相陶瓷,如纤维(或晶须)补强、异相颗粒弥散强化、以及梯度功能材料相继出现,改善了单体材料的韧性和强度。SiC陶瓷在石油、化工、微电子、汽车、航天航空、造纸、激光、矿业及原子能等工业领域获得了广泛的应用。
CAS号:
性质:以SiC为主要成分的陶瓷。SiC陶瓷不仅具有优良的常温力学性能,如高的抗弯强度、优良的抗氧化性、良好的耐腐蚀性、高的抗磨损以及低的摩擦系数,而且高温力学性能(强度、抗蠕变性等)是已知陶瓷材料中最佳的。热压烧结、无压烧结、热等静压烧结的材料,其高温强度可一直维持到1600℃,是陶瓷材料中高温强度最好的材料。抗氧化性也是所有非氧化物陶瓷中最好的。SiC陶瓷的缺点是断裂韧性较低,即脆性较大,为此近几年以SiC陶瓷为基的复相陶瓷,如纤维(或晶须)补强、异相颗粒弥散强化、以及梯度功能材料相继出现,改善了单体材料的韧性和强度。SiC陶瓷在石油、化工、微电子、汽车、航天航空、造纸、激光、矿业及原子能等工业领域获得了广泛的应用。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条