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热防护系统用碳化物超高温陶瓷抗烧蚀涂层研究进展
周帆, 田志林, 李斌
无机材料学报    2025, 40 (1): 1-16.   DOI:10.15541/jim20240317
摘要   (610 HTML30 PDF(pc) (4418KB)(344)  

碳化物超高温陶瓷具有高熔点(>3000 ℃)、高硬度、低热导率、优异的耐高温性和良好的化学稳定性等优点, 是高超声速飞行器热防护系统的理想涂层材料。本文概述了碳化物超高温陶瓷(TiC、ZrC、HfC、NbC、TaC)的结构与性质, 总结了化学气相沉积法、等离子喷涂法和固相反应法制备碳化物超高温陶瓷涂层的研究进展, 分析了涂层微观结构、组分、结构设计以及热流密度对烧蚀行为的影响。研究表明, 添加第二相形成多元复合涂层和采用多层结构设计, 可以有效提升碳化物超高温陶瓷涂层的抗烧蚀性能。添加第二相形成复杂氧化物, 可使烧蚀后的氧化层适度烧结, 从而获得良好的结构完整性和阻氧性能。采用梯度分层和多层功能结构设计, 有效缓解了涂层热应力, 抑制了裂纹扩展, 并促进了不同层间的协同增强作用。最后, 结合研究现状, 对碳化物超高温陶瓷抗烧蚀涂层发展面临的挑战与机遇进行了展望。



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图1 过渡金属碳化物的岩盐晶体结构
正文中引用本图/表的段落
碳化物UHTCs具有立方岩盐(NaCl B1)结构, 属于225型空间群$\mathrm{Fm} \overline{3} \mathrm{~m}$。如图1所示, 金属原子Me和碳原子C形成了立方晶体结构, 六个金属原子相连可以形成八面体, 碳原子占据了八面体的间隙位置。在MeC立方晶体结构中, 低指数面(111)由一层金属原子Me或一层碳原子C组成, 它们交替堆积成岩盐结构[18]。(111)晶面的表面通常由一层金属原子Me组成, 具有较高的表面能, 而(100)晶面在所有低指数晶面中表面能最低, 因此其惰性较强[19?-21]。
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