超音速飞行-是指飞行速度在5马赫或以上-将看到飞行器受到外部温度在2,000~3,000℃之间,导致氧化和烧蚀引起的结构性挑战。在其它材料中,目前的航天器和导弹依靠超高温陶瓷(UHTC)来抵抗高温,但是常规UHTC目前不能满足超音速飞行相关的消融要求。
曼彻斯特大学与中国中南大学(CSU)、罗伊斯研究所合作,Withers和同事开发了一种比碳化锆(ZrC)高12倍的硬质合金涂层,ZrC是经常在UHTC工具中使用的。据团队介绍,涂层的性能是由于其独特的结构构成,提供优异的耐热性和提高抗氧化性。该涂层使用称为活性熔体渗透(RMI)的方法制造,这减少了制造这种材料所需的时间,并且用碳-碳复合材料(C/C复合材料)增强,使其极好地阻止典型的表面分解。
目前在极端环境中可供使用的候选UHTCs十分有限,值得探索新型单相陶瓷在减少烧蚀和抗氧化性方面具有巨大的潜力。研究表明将这种陶瓷引入碳纤维增强碳基复合材料可能是提高耐热冲击性的有效方法。”
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