华南理工大学顶刊:可耐3600℃的抗氧化高熵碳化物材料!
超高声速飞行器、往返式轨道飞行器等先进装备的开发迫切需要具有卓越耐高温性能的先进材料。纵观所有已知材料,可在2000℃以上稳定服役的材料屈指可数,仅部分难熔合金、碳基复合材料以及超高温陶瓷可满足服役需求。但2000℃已逼近难熔合金的耐温极限;碳基复合材料具有更
超高声速飞行器、往返式轨道飞行器等先进装备的开发迫切需要具有卓越耐高温性能的先进材料。纵观所有已知材料,可在2000℃以上稳定服役的材料屈指可数,仅部分难熔合金、碳基复合材料以及超高温陶瓷可满足服役需求。但2000℃已逼近难熔合金的耐温极限;碳基复合材料具有更
碳基隔热材料在高超音速飞行器和深空任务等极端环境下的热保护系统(TPS)中具有显著的应用潜力。这归功于它们的超轻结构、优异的隔热性能和出色的高温稳定性。然而,传统的碳气凝胶在制造过程中经常会出现明显的体积收缩,这给优化其结构和热性能带来了挑战。受中空纤维结构所
难熔合金因其出色的高温抗软化性能,在航空航天和武器装备的超高温部件中具有关键应用。传统合金和单相难熔高熵合金在高温下常面临微观结构不稳定和高温强度不足等难题。近日,武汉理工大学沈强研究员和罗国强研究员小组通过引入层片状难熔碳化物,与合金形成微纳米尺度的共晶和共