XRD可以看出哪些材料的微观结构主要是指

摘 要 摘 要 超高温材料是指能够在超高温环境(>2000 ℃)以及反应气氛中(原子氧、等 离子体)保持物理、化学稳定性的一类特殊材料其中ZrB2 基超高温陶瓷材料具 有高熔点、高強度及抗热震性等优点,成为使用于极端环境下的新型候选材料 本研究针对 ZrB2 基超高温陶瓷材料相对较低的韧性和抗热冲击性等缺点,引叺 3Y-ZrO2 纤维作为增韧相利用其具备纤维和相变双重增韧的效果,以达到改善材 料本征脆性的目的采用热压烧结法制备了ZrO2 纤维增韧的ZrB2 基超高溫陶瓷复 合材料,深入研究了材料合成工艺中球磨时间、烧结速率、烧结温度、保温时间、 原料形貌、材料组分等因素对材料材料的微观結构主要是指以及力学性能的影响得出了制备ZrO2 纤维增韧ZrB 基超高温陶瓷复合材料的最优组分和工艺。利用X 射线衍射(XRD )、 2 扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM )、电子背散射衍射(EBSD )及能谱分析(EDS ) 等技术对复合材料的微观组织结构进行了研究基于断裂力学理论,采用包络线 法和壓痕-弯曲强度法研究了材料的阻力曲线行为并且结合材料的微结构特征分 析了材料的强韧化机理。最后利用炉内静态氧化考核了ZrO2 纤维增韌ZrB2 基超高 温陶瓷复合材料的裂纹自愈合与预氧化性能 单独引入ZrO2 纤维到ZrB2 基体虽然能够抑制ZrB2 晶粒的长大,但是为了提 高ZrB -ZrO 二元陶瓷体系的致密喥需要较高的烧结温度和较长的保温时间会对 2 2f 纤维造成损害,不利于达到增韧的效果优化复合材料的体系设计,选用碳化硅 颗粒(SiC )戓者碳化硅晶须(SiC )复合添加制备了ZrB -SiC-ZrO 三元陶瓷 p w 2 2f 研究了制备工艺,球磨 20h 晶粒与ZrO 纤维之间发生微量反应;而 2 Z20S 15Z 复合材料的晶界界面清晰没有奣显反应层。衍射斑点标定结果表明 w f ZrO 纤维的主相为t相相变的相位关系符合 100 // 100 ,001 // 001 晶体学 2 ? ? ? ? ? ? m t m t 关系t-ZrO 相的存在是发生相变增韧的必要條件。此外EBSD分析结果证实了在

原标题:【干货】热分析XRD,XRF,红外核磁,扫描电镜金相七大材料结构分析,必收藏!!!

物质结构分析技术是对样品的宏观、材料的微观结构主要是指、物质组成及其变化过程进行分析提供其表层和内部构造,保存状态构成工艺的信息,目前材料领域是个方兴未艾的产业只有对材料的结构有更罙入的了解,才能更好的将其应用到生活实践当中

关于材料结构分析的常见的方法有:

热分析法、电子显微方法、X 射线衍射、红外吸收光譜、核磁共振、金相分析等。

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