由中國科學院上海硅酸鹽研究所完成的“晶內(nèi)型氧化物基納米復相陶瓷的制備科學與性能研究”項目榮獲2003年上海市科學技術進步一等獎。該項目所取得的突破性研究成果---晶內(nèi)型納米復相陶瓷材料,有望解決陶瓷材料在結(jié)構(gòu)部件中的應用瓶頸。
陶瓷材料具有金屬和其他材料不可比擬的耐高溫、耐腐蝕、耐磨性能,在高技術領域有著十分廣闊的應用前景,但是其脆性和低可靠性極大地限制了陶瓷材料的推廣應用。該項成果開創(chuàng)性地提出陶瓷材料晶內(nèi)型納米增強增韌的新概念,制備出多種高性能晶內(nèi)型氧化物基納米復相陶瓷。原位包裹法巧妙地實現(xiàn)了兩種以上陶瓷組分在納米尺度上均勻復合,并最大限度地提高了粉體的燒結(jié)活性。利用放電等離子超快速燒結(jié)技術,可在極短的時間里實現(xiàn)陶瓷的致密化,大幅度提高陶瓷材料的綜合性能。
采用上述技術制備的SiC-Al2O3納米復相陶瓷抗彎強度比基體材料提高180%,達到國際領先水平。TiN-Al2O3納米復相陶瓷不但具有高的力學性能,而且其電阻率與金屬錳相當,實現(xiàn)了陶瓷材料的結(jié)構(gòu)功能一體化。碳納米管/氧化鋁復合材料以碳納米管為增強相,只添加0.1%碳納米管就可以使復合材料的韌性提高32%,明顯高于國際上已報道的研究結(jié)果。該項目所開創(chuàng)的放電等離子燒結(jié)、納米復合粉體的包裹法制備以及納米復相陶瓷方面的研究工作,豐富了陶瓷粉體的制備和燒結(jié)技術的科學實踐,加快了高性能納米陶瓷產(chǎn)業(yè)化進程。
陶瓷材料具有金屬和其他材料不可比擬的耐高溫、耐腐蝕、耐磨性能,在高技術領域有著十分廣闊的應用前景,但是其脆性和低可靠性極大地限制了陶瓷材料的推廣應用。該項成果開創(chuàng)性地提出陶瓷材料晶內(nèi)型納米增強增韌的新概念,制備出多種高性能晶內(nèi)型氧化物基納米復相陶瓷。原位包裹法巧妙地實現(xiàn)了兩種以上陶瓷組分在納米尺度上均勻復合,并最大限度地提高了粉體的燒結(jié)活性。利用放電等離子超快速燒結(jié)技術,可在極短的時間里實現(xiàn)陶瓷的致密化,大幅度提高陶瓷材料的綜合性能。
采用上述技術制備的SiC-Al2O3納米復相陶瓷抗彎強度比基體材料提高180%,達到國際領先水平。TiN-Al2O3納米復相陶瓷不但具有高的力學性能,而且其電阻率與金屬錳相當,實現(xiàn)了陶瓷材料的結(jié)構(gòu)功能一體化。碳納米管/氧化鋁復合材料以碳納米管為增強相,只添加0.1%碳納米管就可以使復合材料的韌性提高32%,明顯高于國際上已報道的研究結(jié)果。該項目所開創(chuàng)的放電等離子燒結(jié)、納米復合粉體的包裹法制備以及納米復相陶瓷方面的研究工作,豐富了陶瓷粉體的制備和燒結(jié)技術的科學實踐,加快了高性能納米陶瓷產(chǎn)業(yè)化進程。