<bold>SiC<sub>f</sub>/SiC</bold>钎焊连接微观组织及力学性能研究
连续碳化硅纤维增强碳化硅复合材料(SiC<sub>f</sub>/SiC)可应用于核反应堆包壳管、控制棒套筒、中间热交换器、管道等,其高可靠连接对核能安全至关重要。本文采用活性钎焊的方法连接SiC<sub>f</sub>/SiC,通过分析不同温度钎焊接头微观组织、界面物相和力学性能,旨在获得高强度的连接性能。结果显示:AgCuTi钎料可以实现SiC<sub>f</sub>/SiC稳定连接,并且对SiC<sub>f</sub>/SiC表面打磨处理有利于提高接头的剪切强度。随着钎焊温度增加,Ti与Si和...
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| Main Authors: | , , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | zho |
| Published: |
Science Press
2025-05-01
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| Series: | He jishu |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.sciengine.com/doi/10.11889/j.0253-3219.2025.hjs.48.240227 |
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| Summary: | 连续碳化硅纤维增强碳化硅复合材料(SiC<sub>f</sub>/SiC)可应用于核反应堆包壳管、控制棒套筒、中间热交换器、管道等,其高可靠连接对核能安全至关重要。本文采用活性钎焊的方法连接SiC<sub>f</sub>/SiC,通过分析不同温度钎焊接头微观组织、界面物相和力学性能,旨在获得高强度的连接性能。结果显示:AgCuTi钎料可以实现SiC<sub>f</sub>/SiC稳定连接,并且对SiC<sub>f</sub>/SiC表面打磨处理有利于提高接头的剪切强度。随着钎焊温度增加,Ti与Si和C的反应更加剧烈,当钎焊温度达到890 ℃时,Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>脆性相逐渐扩散且弥散分布于焊缝,强化相TiC成为反应层主要组元,有效改善微观组织并提升钎焊接头强度。 |
|---|---|
| ISSN: | 0253-3219 |