可重复使用C/SiC多次高温烧蚀微结构演变及微观—宏观力学性能衰减机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11902333
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0814.极端条件下材料与结构力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Reusable aircraft is currently the focus of international space technology competition, and C/SiC is one of the key thermal protection materials for the new generation reusable aircraft. However, multiple high temperature ablation can cause the evolutions of microstructure/micro-mechanical properties of C/SiC, leading to the attenuation of the macro-mechanical properties. This project focuses on the key issue of “Microstructure evolution and micro/macro mechanical degradation mechanisms of reusable C/SiC thermal protection material after multiple thermal ablation”, and carries out repeated wind tunnel ablation test to study firstly the evolution of C/SiC microstructure (micro-porosity, crystal configuration) after multiple thermal ablation. After that, micro-mechanical techniques (nanoindentation, fiber push-in) were employed to study the changes in the micro-mechanical properties of carbon fiber, SiC matrix and C/SiC interface after multiple thermal ablation. Finally, macro-mechanical techniques were used to evaluate the macro-mechanical properties of C/SiC after multiple thermal ablation. The attenuation mechanism of macro-mechanical properties were discussed. Specially, the fracture mode and crack propagation mechanisms were unraveled by combining the microstructure and micro-mechanical properties of C/SiC after multiple thermal ablation. This project can ultimately provide theoretical support for the structural design, service performance evaluation, and reusability prediction of reusable C/SiC thermal protection materials.
可重复使用飞行器是目前国际空间技术竞相争夺的焦点,C/SiC是新一代可重复使用飞行器表面关键防热材料之一。然而C/SiC多次高温烧蚀可造成微结构/微观力学性能的演变,导致C/SiC宏观力学性能的衰减。本项目围绕“可重复使用C/SiC多次高温烧蚀微结构演变及微观—宏观力学性能衰减机制”这一关键问题,开展重复风洞烧蚀试验,研究多次高温烧蚀C/SiC烧蚀微孔隙、晶体构型等微观结构演变规律;采用纳米压痕、纤维顶入等微纳力学实验方法,研究多次高温烧蚀对C/SiC碳纤维、SiC基体以及纤维/基体界面微观力学性能的影响机制;最后结合宏观力学测试方法评价多次高温烧蚀C/SiC宏观力学性能,研究力学性能随烧蚀次数衰减规律,揭示微结构和微观力学性能演变对多次高温烧蚀C/SiC失效模式、裂纹扩展机制的影响,最终为可重复使用C/SiC防热材料的结构设计、服役性能评估、可重复使用次数预测等工作提供理论支撑。

结项摘要

陶瓷基防热材料是未来可重复使用空天飞行器热防护系统的重要组成部分。在高马赫数长航时飞行及重复使用服役环境,陶瓷基防热材料将经受严苛的气动加热、氧化烧蚀及交变载荷等极端力—热环境,可能引发防热性能及力学可靠性随重复使用时间/次数的衰退。本项目通过高频等离子体风洞模拟高马赫数飞行重复使用服役工况,深入研究了离解空气等离子体中Cf/SiC等陶瓷基防热材料动态氧化机理及烧蚀机制,评估了反复高温烧蚀过程氧化微结构演变特征,并获得了不同等离子体来流及重复使用次数下微观、细观及宏观力学性能。研究表明:SiC基防热材料在800~1600℃氧化温度、1~5kPa等离子体环境将发生主被动氧化,其中1kPa环境主动氧化使SiC仅在1370℃即发生显著烧蚀,通过表征不同温度、氧分压氧化微结构特征,首次定义了离解等离子体环境SiC主被动氧化服役区间;在低压等离子体环境(~10 kPa),当氧化温度超过1600℃时SiC基防热材料极易发生烧蚀,临界烧蚀温度与表面粗糙度密切相关,提出了一种表面缺陷诱发的SiC烧蚀新机制,发现带SiC涂层的SiCf/SiC材料临界烧蚀温度高达~1910℃(10 kPa等离子体环境测定),为公开文献报道的最高温度;SiC基防热材料中ZrB2超高温陶瓷的引入,可以拓宽等离子体环境抗氧化膜的耐温区间(800~2400℃),根本原因是B2O3、SiO2及ZrO2的存在使氧化表面形成多层抗氧化膜结构;在高超声速热环境SiC安全服役温度--压力区间,重复使用及反复高温氧化仍未显著改变SiC基防热材料的氧化微结构,对Cf/SiC材料而言,热障涂层、界面强度等微观力学性能以及细观结构在多次重复使用过程中未见变化,宏观拉伸强度也未见衰减,证明在高超声速安全服役区间SiC基防热材料仍具有优异的可重复使用性能。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Damage behavior and mechanism of C/C-SiC composite ablated under different environments
C/C-SiC复合材料不同环境下烧蚀损伤行为及机理
  • DOI:
    10.1007/s42114-021-00387-x
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Advanced Composites and Hybrid Materials
  • 影响因子:
    20.1
  • 作者:
    Tong Yonggang;Ren Ziyi;Hu Yongle;Zhang Peng;Liang Xiubing;Chen Yongxiong;Yang Lingwei;Hua Manyu
  • 通讯作者:
    Hua Manyu
New insights on the ablation mechanism of silicon carbide in dissociated air plasmas
关于离解空气等离子体中碳化硅烧蚀机制的新见解
  • DOI:
    10.1016/j.ast.2022.107863
  • 发表时间:
    2022-09
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Lingwei Yang;Li Jing;Jun Zhang;Liping Liu;Changhao Zhao;Haojun Ma;Guolin Wang
  • 通讯作者:
    Guolin Wang
Oxidation mechanism of carbon fiber reinforced hafnium carbide composite in plasma wind tunnel
碳纤维增强碳化铪复合材料在等离子体风洞中的氧化机理
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2022.11.024
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Li Jing;Lingwei Yang;Yanxiang Liang;Sijia Shen;Jun Zhang;Liping Liu;Changhao Zhao;Haojun Ma;Guolin Wang
  • 通讯作者:
    Guolin Wang
Oxide-scale evolution and dynamic oxidation mechanism of ZrB2-SiC in high-enthalpy plasma wind tunnel
高焓等离子体风洞中ZrB2-SiC氧化皮演化及动态氧化机制
  • DOI:
    10.1016/j.jeurceramsoc.2021.02.006
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Journal of the European Ceramic Society
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Liping Liu;Lingwei Yang;Changhao Zhao;Xueren Xiao;Zhiyong Ye;Jun Zhang;Guolin Wang;Yiguang Wang
  • 通讯作者:
    Yiguang Wang
Nanoindentation deformation and fracture mechanisms of SiC/SiO2 thermally oxidized in plasma wind tunnel
等离子体风洞中SiC/SiO2热氧化纳米压痕变形及断裂机制
  • DOI:
    10.1016/j.tsf.2023.139715
  • 发表时间:
    2023-01
  • 期刊:
    Thin Solid Films
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Lingwei Yang;Zhiyong Ye;Chuanyun Wang;Changhao Zhao;Jun Zhang
  • 通讯作者:
    Jun Zhang

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其他文献

激光重熔改性热障涂层抗CMAS腐蚀特性
  • DOI:
    10.11868/j.issn.1005-5053.2021.000140
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    航空材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵长浩;杨玲伟;肖学仁;张军;潘伟
  • 通讯作者:
    潘伟

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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