Термическая стабильность композитов и покрытий на основе MoSi2‒B‒Al2O3 при нагревании на воздухе до 1600°С


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2021-11-48-51

Полный текст:




Аннотация

Установлена термическая стабильность материалов на основе MoSi2‒B‒Al2O3 в широком температурно-временном интервале. При содержании Al2O3 10‒35 мас. % в процессе термообработки исходных компонентов в воздушной среде формируются новые оксидные фазы в виде муллита, бората алюминия и кристобалита, которые снижают жаростойкость материала.

Об авторах

М. В. Сазонова
ФГБУН «Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН»
Россия

к. т. н.

Санкт-Петербург



И. Б. Баньковская
ФГБУН «Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН»
Россия

д. х. н.

Санкт-Петербург



Д. В. Коловертнов
ФГБУН «Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН»
Россия

к. х. н.

Санкт-Петербург



Список литературы

1. Щурик, А. Г. Искусственные углеродные материалы / А. Г. Щурик. ― Пермь : Изд. Пермского гос. ун-та, 2009. ― 342 с.

2. Niu, Y. R. Comparison of ZrB2‒MoSi2 composite coatings fabricated by atmospheric and vacuum plasma spray processes / Y. R. Niu, Z. Wang, J. Zhao [et al.] // J. Therm. Spray Technol. ― 2017. ― № 26. ― Р. 100‒107.

3. Zhang, Y. L. C/SiC/Si‒Mo‒B/glass multilayer oxidation protective coating for carbon/carbon composites / Y. L. Zhang, H. J. Li, X. Y. Yao [et al.] // Surf. Coat. Technol.― 2011. ― № 206. ― P. 492‒496.

4. Feng, T. Microstructure and oxidation of multilayer MoSi2‒CrSi2‒Si coatings for SiC coated carbon/carbon composites SiC internal layer / T. Feng, H. J. Li, Q. G. Fu Yao [et al.] // Corros. Sci. ― 2010. ― № 52. ― Р. 3011‒3017.

5. Li, Т. Effect of LaB 6 on the thermal shock property of MoSi2‒SiC coating for carbon/carbon composites / T. Li, H. J. Li, X. H. Shi // Appl. Surf. Sci. ― 2013. ― № 264. ― Р. 88‒93.

6. Wu, Н. Effect of spraying power on microstructure and bonding strength of MoSi2-based coatings prepared by supersonic plasma spraying / H. Wu, H. J. Li, Q. Lei [et al.] // Appl. Surf. Sci. ― 2011. ― № 257. ― Р. 5566‒5570.

7. Wang, C. C. Oxidation behavior and microstructural evolution of plasma sprayed La2O3‒MoSi2‒SiC coating on carbon/carbon composites / C. C. Wang, K. Z. Li, C. X. Huo [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 2018. ― № 348. ― Р. 81‒90.

8. Chen, Peng. Preparation of oxidation protective MoSi2‒SiC coating on graphite using recycled waste MoSi2 by one-step spark plasma sintering method / Peng Chen, Lu Zhu, Xuanru Ren [et al.] // Ceram. Int. ― 2019. ― № 45. ― P. 22040‒22046.

9. Николаев, А. Н. Синтез и исследование свойств жаростойких покрытий на основе композиции Si-B4C‒ZrB2‒ZrO2 / А. Н. Николаев, И. Б. Баньковская, Д. В. Коловертнов // Физика и химия стекла. ― 2020. ― Т. 46, № 6. ― С. 649‒657.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Сазонова М.В., Баньковская И.Б., Коловертнов Д.В. Термическая стабильность композитов и покрытий на основе MoSi2‒B‒Al2O3 при нагревании на воздухе до 1600°С. Новые огнеупоры. 2021;(11):48-51. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2021-11-48-51

For citation: Sazonova M.V., Ban’kovskaya I.B., Kolovertnov D.V. Thermal stability of composites and coatings based on MoSi2‒B‒Al2O3 when heated in air to 1600 °С. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2021;(11):48-51. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2021-11-48-51

Просмотров: 193

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)