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添加木質(zhì)素前驅(qū)體的氮化硅基復(fù)合材料的力學(xué)性能與摩擦學(xué)性能研究
摘要:氮化硅基復(fù)合材料是一種具有優(yōu)異力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能的新型材料。為了進一步提高其性能,本文研究了添加木質(zhì)素前驅(qū)體對氮化硅基復(fù)合材料力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能的影響。通過制備一系列不同含量的木質(zhì)素前驅(qū)體添加的氮化硅基復(fù)合材料試樣,并經(jīng)過一系列力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能測試,對材料進行了詳細(xì)分析和研究。結(jié)果表明,添加木質(zhì)素前驅(qū)體可顯著提高氮化硅基復(fù)合材料的力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能,具體包括強度、硬度、斷裂韌性、摩擦系數(shù)和磨損率等。
1.引言
氮化硅基復(fù)合材料是一種由氮化硅基體和添加劑組成的復(fù)合材料,具有優(yōu)異的力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能,廣泛應(yīng)用于航空、汽車、機械等領(lǐng)域。然而,由于氮化硅基體本身的特性限制和復(fù)合材料的制備工藝不完善,其力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能仍有一定的改進空間。木質(zhì)素作為一種天然產(chǎn)物,具有豐富的官能團和復(fù)雜的分子結(jié)構(gòu),可以通過加熱處理轉(zhuǎn)化為木質(zhì)素前驅(qū)體,進而添加到氮化硅基體中,以改善復(fù)合材料的性能。因此,本研究旨在探索添加木質(zhì)素前驅(qū)體對氮化硅基復(fù)合材料力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能的影響。
2.實驗部分
2.1材料制備
本實驗采用碳化硅和氮化硅作為原料,經(jīng)過球磨和混合后,制備得到氮化硅基復(fù)合粉末。隨后,采用加熱處理的方法將木質(zhì)素轉(zhuǎn)化為木質(zhì)素前驅(qū)體。將不同含量的木質(zhì)素前驅(qū)體摻入氮化硅基體中,并進行充分?jǐn)嚢韬途鶆蚍稚ⅲ罱K得到一系列木質(zhì)素前驅(qū)體添加的氮化硅基復(fù)合材料試樣。
2.2力學(xué)性能測試
采用萬能材料試驗機對制備得到的試樣進行力學(xué)性能測試,包括抗彎強度、抗壓強度、硬度和斷裂韌性等指標(biāo)。
2.3摩擦學(xué)性能測試
采用摩擦學(xué)測試機對制備得到的試樣進行摩擦學(xué)性能測試。通過摩擦系數(shù)和磨損率的測試,評估材料的摩擦學(xué)性能。
3.結(jié)果與討論
3.1力學(xué)性能結(jié)果
隨著木質(zhì)素前驅(qū)體含量的增加,氮化硅基復(fù)合材料的抗彎強度和抗壓強度呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢。同時,試樣的硬度和斷裂韌性也得到顯著提高。這是由于木質(zhì)素前驅(qū)體中的官能團能夠與氮化硅基體中的官能團發(fā)生反應(yīng),增強了材料的結(jié)合力和韌性。
3.2摩擦學(xué)性能結(jié)果
添加木質(zhì)素前驅(qū)體對氮化硅基復(fù)合材料的摩擦學(xué)性能有顯著的影響。隨著木質(zhì)素前驅(qū)體含量的增加,試樣的摩擦系數(shù)逐漸降低,磨損率也逐漸減小。這是由于木質(zhì)素前驅(qū)體具有良好的潤滑性能,在摩擦過程中起到了潤滑減摩的作用。
4.結(jié)論
本文通過添加木質(zhì)素前驅(qū)體改性氮化硅基復(fù)合材料,并對其力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能進行了研究。結(jié)果表明,木質(zhì)素前驅(qū)體的添加可以顯著提高材料的力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能。這為進一步改進氮化硅基復(fù)合材料的性能提供了新的思路和方法。在未來的研究中,可以進一步探索木質(zhì)素前驅(qū)體的添加量和加工工藝對材料性能的影響,以達(dá)到更好的性能提升綜上所述,本研究通過添加木質(zhì)素前驅(qū)體改性氮化硅基復(fù)合材料,并對其力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能進行了評估。結(jié)果顯示,隨著木質(zhì)素前驅(qū)體含量的增加,材料的抗彎強度、抗壓強度、硬度和斷裂韌性均得到了顯著提高。此外,添加木質(zhì)素前驅(qū)體還能降低材料的摩擦系數(shù)和磨損率。這些結(jié)果表明,木質(zhì)素前驅(qū)體的添加能夠顯著改善氮化硅基復(fù)合材料的力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能。因此,本研究為進一
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