超高温非烧蚀材料是近空间高速飞行器急需发展的最关键技术之一,本项目旨在通过借鉴生物复合材料构造规律来改变和优化防热材料的微结构,并与现有热障涂层和梯度设计等工程材料结构的思路相结合,从而在寻找材料体系之外开辟另一条提高材料强韧性的有效途径。该研究思路可以充分挖掘现有材料体系的潜力,并通过设计微结构使各相材料都能扬其长,避其短,从而降低对于组成相材料的选材要求,并有望减少成本。因此,本项目一方面通过理论、计算与实验相结合来揭示多相材料的各种微结构、组分参数与整体性能/功能之间的关系,设计出满足近空间飞行器防热材料要求的强韧化微结构;另一方面,我们将发展一套分析技术,通过观测材料高温破坏后返回室温时的形貌,来反推其高温时的破坏形式,并通过理论计算分析来提出对于超高温多相材料微结构及材料参数等方面的设计改进方案。本项目的实施将会对超高温非烧蚀材料的研制起到重要作用。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
玉米叶向值的全基因组关联分析
氟化铵对CoMoS /ZrO_2催化4-甲基酚加氢脱氧性能的影响
监管的非对称性、盈余管理模式选择与证监会执法效率?
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
低轨卫星通信信道分配策略
TRPV4通道介导S-flow 诱发的HDAC5磷酸化依赖性出核转运改善动脉粥样硬化的分子机制研究
超高温陶瓷基复合材料微结构设计与抗烧蚀机理研究
超高温陶瓷基复合材料设计制备和烧蚀机理
耐超高温陶瓷基复合材料的设计和制备及其烧蚀机理
双界面纤维独石ZrB2基超高温陶瓷强韧化机制及抗烧蚀机理研究