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Einfluss von Herstellungsprozess und Verstärkungskomponenten auf Eigenschaften von MoSi2-Komposit-Werkstoffen bei Temperaturen bis 1600 C

Einfluss von Herstellungsprozess und Verstärkungskomponenten auf Eigenschaften von MoSi2-Komposit-Werkstoffen bei Temperaturen bis 1600 C
制造工艺和增强成分对MoSi2复合材料在1600℃以下温度下性能的影响
批准号:
5440145
负责人:
Professorin Dr.-Ing. Christina Berger
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2004
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2003-12-31 至 2006-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
该方法具有如下优点:在高温下,SiC和ZrO 2复合材料的热稳定性与Sintern和Heißpressen的热稳定性相似,对MoSi 2复合材料的热稳定性有显著影响。通过实验,在1600°C高温下,MoSi 2-复合材料的物理和机械技术特性,韦尔登将使材料的加工过程的质量、体积和工艺性得到很大提高。Hier sollen Messungen zur Bestimmung der Risszähigkeit,Festigkeit und Härte sowie den Verschleißeigenschaften - teilweise in Abhängigkeit von der Temperatur - durchgeführt韦尔登. Von besonderem Interesse sind die Kriecheigenschaften des Werkstoffes um den Spröd-Duktil-Übergang zu charakterisieren,aber auch die Thermoschockbeständigkeit. Insgesamt soll versucht韦尔登,maßgebliche Erkenntnisse über die Entwicklung eines neuen Strukturwerkstoffes für erweiterte Anwendungen bis zu Temperaturen von 1600°C zu gewinnen.
英文摘要
Das Vorhaben hat zum Ziel, den Einfluss der Verstärkungskomponenten SiC und ZrO2 mit jeweils unterschiedlichen Volumenanteilen auf das Hochtemperaturverhalten von MoSi2-Kompositwerkstoffen unter Berücksichtigung zweier unterschiedlicher Herstellungsprozesse wie Sintern und Heißpressen zu untersuchen. Aus den Untersuchungen, die sich auf wichtige physikalische und mechanisch-technologische Eigenschaften von MoSi2-KompositWerkstoffen im erweiterten Temperaturbereich bis zu höchsten Temperaturen von 1600°C konzentrieren, werden grundlegende Erkenntnisse über die Wechselwirkung von Verstärkungspartikel, Volumenanteil und Art des Herstellungsprozesses erwartet. Hier sollen Messungen zur Bestimmung der Risszähigkeit, Festigkeit und Härte sowie den Verschleißeigenschaften - teilweise in Abhängigkeit von der Temperatur - durchgeführt werden. Von besonderem Interesse sind die Kriecheigenschaften des Werkstoffes um den Spröd-Duktil-Übergang zu charakterisieren, aber auch die Thermoschockbeständigkeit. Insgesamt soll versucht werden, maßgebliche Erkenntnisse über die Entwicklung eines neuen Strukturwerkstoffes für erweiterte Anwendungen bis zu Temperaturen von 1600°C zu gewinnen.
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    --
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