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光伏硅线切割废料制备反应烧结SiC陶瓷
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作者:
王艳香
孙健
肖剑翔
来源:
陶瓷学报
年份:
2014
文献类型 :
期刊
关键词:
反应烧结SiC陶瓷
光伏硅切割废料
性能
工艺条件
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描述:
以光伏硅切割固体废料为主,外加碳化硅粉、炭黑、胶体石墨在真空烧结炉中制备反应烧结碳化硅。主要分析了线切割固体废料化学组成、物相组成、显微形貌和粒度分布等,并研究了炭粉的种类和硅的含量对反应烧结碳化硅陶瓷的影响。结果表明:该切割废料中的主晶相为Si和6H-SiC,其中Si的含量为60.00%,SiC含量为25.00%,Fe的含量3.51%,Cu的含量0.08%,其他物质为11.47%。切割废料的体积平均粒径约为11.16 μm,表面积平均粒径为1.95 μm,D50为6.34 μm。烧成温度为1600℃采用真空烧结,当配方中硅的含量为30.00%时,采用炭黑为碳源,制得样品体积密度为2.67g/cm3,吸水率为2.30%,显气孔率6.10%,相同配方采用的炭粉为胶体石墨时,试样的体积密度2.39 g/cm3,吸水率8.88%,显气孔率21.23%。
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22Ti-78Si高温共晶钎料对SiC陶瓷的钎焊连接
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作者:
李家科
刘磊
刘欣
来源:
无机材料学报
年份:
2011
文献类型 :
期刊
关键词:
钎料
SiC陶瓷
组织结构
剪切强度
断口形貌
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描述:
利用非自耗电弧熔融技术制备的22Ti-78Si(wt%)高温共晶钎料实现SiC陶瓷连接.采用SEM、材料试验机研究了工艺参数对钎焊接头的组织结构、强度和断口形貌的影响规律.结果表明:在钎焊温度1380~1420℃、保温时间5~20min、钎料厚度50~200μm条件下,均能实现SiC陶瓷连接,在1400℃、保温时间10min和钎料厚度100μm的条件下,SiC/22Ti-78Si/SiC接头剪切强度最大值可达125MPa.
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SiC陶瓷表面高温耐碱腐蚀Ca_0.6Mg_0.4Zr_4(PO_4)_6涂层的制备
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作者:
周健儿
张小珍
胡学兵
彭仕江
来源:
稀有金属材料与工程
年份:
2009
文献类型 :
期刊
关键词:
Ca0.6Mg0.4Zr4(PO4)6
SiC陶瓷
耐碱腐蚀
涂层
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描述:
采用浆料浸渍涂覆法在SiC陶瓷表面制备Ca0.6Mg0.4Zr4(PO4)6(C0.6M0.4ZP)涂层,以改善其高温耐碱腐蚀性能。通过在C0.6M0.4ZP溶胶中加入平均粒径为40nm的C0.6M0.4ZP粉体和聚乙烯醇(PVA),制备高固含量的稳定胶态悬浮浆料,并在SiC陶瓷上制备C0.6M0.4ZP涂层。浆料固含量为40%(质量分数,下同)、pH=6、PVA加入量为6%时,在1400℃保温3h烧成后可获得致密的C0.6M0.4ZP涂层,一次涂覆涂层厚度可达200μm,且涂层与SiC陶瓷基体结合良好。经1000℃,96h碱腐蚀后,涂层试样没有明显的质量损失,而未涂覆试样质量损失达到20.1%;涂层试样的强度衰减5.7%,远低于未涂覆试样的40.5%。
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光伏硅线切割固体废料制备多孔SiC陶瓷
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作者:
王艳香
肖剑翔
孙健
江超
来源:
陶瓷学报
年份:
2013
文献类型 :
期刊
关键词:
光伏硅线切割固体废料
性能
多孔SiC陶瓷
工艺条件
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描述:
的多孔SiC陶瓷.在140℃时,切割回收废料直接炭黑填埋烧制,试样的体积密度为1.65g/cm3,吸水率为26.92%,显气孔率43.96%;在1600℃时,当配方中加入石墨,使得Si和C的摩尔比为1∶6时,试样的吸水率为15.65%,体积密度为1.84g/cm,显气孔率为38.25%.
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SiC陶瓷及其复合材料连接的研究进展
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作者:
李家科
刘磊
仵亚婷
张文龙
胡文彬
来源:
中国陶瓷
年份:
2007
文献类型 :
期刊
关键词:
SiC复合材料
趋势
SiC陶瓷
连接技术
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描述:
SiC陶瓷及其复合材料(SiCf/SiC、Cf/SiC)由于具有优良的高温强度、耐磨和抗腐蚀的性能而被广泛关注,而SiC陶瓷及其复合材料的连接是获得这一性能的关键技术之一。综述了SiC陶瓷及其复合材料连接的一般方法和连接技术,同时指出了连接技术的发展趋势。
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Ti-Si共晶钎料的制备及其对SiC陶瓷可焊性
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作者:
李家科
刘磊
刘意春
张文龙
胡文彬
来源:
无机材料学报
年份:
2009
文献类型 :
期刊
关键词:
润湿
微观结构
共晶钎料
界面反应
SiC陶瓷
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描述:
采用海绵钛和单晶硅为原料,通过非自耗电弧熔融技术制备91.5Ti-8.5Si(wt%)和22Ti-78Si(wt%)共晶钎料.在真空中1400℃×10min条件下,研究了共晶钎料对SiC陶瓷的润湿性能和界面反应.结果表明:两种共晶钎料对SiC陶瓷均具有良好的润湿性能,润湿角分别约为10°和25°.在润湿实验后,91.5Ti-8.5Si(wt%)钎料和SiC陶瓷分离,22Ti-78Si (wt%)钎料和SiC陶瓷之间结合紧密.在润湿实验的温度制度下,用22Ti-78Si (wt%)钎料(厚度为0.2mm)对SiC陶瓷进行了初步连接,接头的抗弯强度为72MPa.采用SEM、EDS、XRD等检测手段对钎料的形貌和物相组成、钎料和SiC陶瓷的界面结合情况进行了表征,揭示了钎料对SiC陶瓷润湿性和界面反应的机理.