當被***射中后,防彈陶瓷經歷了三個過程:(1)初始撞擊階段:彈丸撞擊陶瓷表面,使彈頭變鈍,在陶瓷表面粉碎形成細小且堅硬的碎塊區(qū)的過程中吸收能量;(2)侵蝕階段:變鈍的彈丸繼續(xù)侵蝕碎塊區(qū),形成連續(xù)的陶瓷碎片層;(3)變形、裂縫和斷裂階段:***陶瓷中產生張應力使陶瓷碎裂,隨后背板變形,剩余的能量全部由背板材料的變形所吸收。彈丸撞擊陶瓷的過程中,彈丸和陶瓷均受到破壞。通俗來講,防彈陶瓷要足夠“硬”,能在撞擊過程中破壞彈體,防彈陶瓷還需要足夠“韌”,能在撞擊過程中釋放應力吸收能量,由于陶瓷是脆的,所以這個“韌”指的不是產生塑性變形的韌性,而是斷裂韌性。碳化硼-鋁復合材料的研究較為***。北京使用鋁碳化硼哪家好
中子吸收材料又稱中子毒物材料,通過其含有的大的中子吸收截面物質(如硼、鎘、釓等)吸收熱中子,從而抑制核裂變鏈式反應,主要用于核燃料與乏燃料貯存和運輸中,以保證貯運的次臨界安全。碳化硼增強鋁(B4C/Al)中子吸收材料是由B4C顆粒添加到鋁基體中形成的一種新型鋁基復合材料,因其硼含量高、密度低、熱導率高等優(yōu)點,近年來在國外已替代傳統(tǒng)的硼不銹鋼等中子吸收材料大量應用于核燃料/乏燃料高密度貯存和運輸。我國由于核電商業(yè)化較晚,中子吸收材料研發(fā)明顯滯后,B4C/Al中子吸收材料長期依賴進口,嚴重制約了我國核電自主化與走出去的發(fā)展戰(zhàn)略。質量鋁碳化硼一體化如美國DWA公司的B4C/Al產品已成功用于可活動燃油檢查口蓋等器件上。
硼10對中子的吸收截面大,是中子吸收的重要核素,所以作為中子吸收材料此種功能材料,對于碳化硼的要求主要就集中在成分核硼10同位素含量;此外,碳化硼粉末的力度核力度分布對于成品的中子吸收能力,對于制備工藝的影響也是很大的,所以是必須檢驗的項目。碳化硼目前沒有合適國內標準對其成分有要求,檢驗方法也沒有合適的標準,一般按照ASTM C750要求檢查相應成分、并檢查硼10同位素的含量,檢測方法按照ASTM C719執(zhí)行,并檢測力度與分布。
長期以來,作為乏燃料儲存運輸關鍵的B4C/Al中子吸收材料被少數發(fā)達國家壟斷,我國長期依賴進口,嚴重制約了我國核電自主化與走出去的發(fā)展戰(zhàn)略。2017年,國家科技重大專項及中核集團科技專項“龍舟-CNSC 乏燃料運輸容器研制”項目成果——大型乏燃料運輸容器原型樣機通過驗收,并具備了批量化生產能力。這是我國乏燃料運輸史上具有里程碑意義的事件。而其中的關鍵材料,正是中科院金屬所研制的B4C/Al中子吸收材料,這一材料的國產化將為我國核電事業(yè)的發(fā)展和B4C/Al更***的應用提供重要支持。
鋁基碳化硼中子吸收材料是鋁合金為基體,碳化硼陶瓷為增強相的復合材料。
鋁碳化硼在交通運輸領域的應用:
B4C/Al復合材料也可作為結構材料,因其較低的密度和較高的強度,可應用于飛機的各類構件中,如美國DWA公司的B4C/Al產品已成功用于可活動燃油檢查口蓋等器件上,表現出良好的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性,可減輕重量,提高運載能力?;贐4C/Al較低的熱膨脹系數,較高的疲勞極限和良好的抗沖擊能力,能應用在液壓制動器缸體、直升機旋翼和風扇出口導流葉片等各部件上。
鋁碳化硼目前應用*****的領域仍為核防護材料領域。
我國由于核電商業(yè)化較晚,中子吸收材料研發(fā)明顯滯后,B4C/Al中子吸收材料長期依賴進口。江蘇好的鋁碳化硼生產過程
隨著我國核電行業(yè)的發(fā)展和乏燃料運輸儲存自主國產化的需求,B4C/AL復合材料收到越來越多重視。北京使用鋁碳化硼哪家好
碳化硼陶瓷具有高硬度、高熔點、低密度的特點,將其與金屬鋁基復合材料能克服自身缺陷,使其得到更***的應用。碳化硼陶瓷是一種具有優(yōu)良性能的特種陶瓷,如高熔點(2450℃)、高硬度、高模量、密度?。?.52g/cm3)、耐磨性好、耐酸堿性強,但其本身所具有的缺陷,如低斷裂韌性、過高的燒結穩(wěn)定、抗氧化能力較差以及對金屬穩(wěn)定性較差等,限制了其在工業(yè)上的廣泛應用。而金屬次啊了具有優(yōu)良的導電、導熱性能以及高延展性且易加工的特點,將兩者進行復合可同時發(fā)揮兩者的優(yōu)勢。
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