《表3 单组元、二元、高熵碳化物的压痕模量和硬度值GPa》

《表3 单组元、二元、高熵碳化物的压痕模量和硬度值GPa》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《碳化物超高温陶瓷材料研究进展》


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四元碳化物陶瓷在性能上与单组元碳化物相比有较大提升,Elinor等[72]发现(Hf–Ta–Zr–Nb)C更容易形成单相固溶体后,将其进一步进行工艺优化,成功地研制了一种密度高达99%的高纯、致密高熵碳化物,硬度和其他单组元、二元化合物与根据混合物规则计算得到的硬度见表3[72],可以发现系统压痕模量达到了598GPa,比通过相应的混合规则计算预测的值增长30%,效果良好。而后Dusza等[74]进一步研究了其微米和纳米/原子水平上的微观结构,发现除了晶界的少量杂质,其在微观和纳米尺度上成分均匀性良好,所有的晶粒都具有相同的化学成分,晶粒尺寸分布区间为5~25μm,平均晶粒尺寸12μm,是一种具有岩盐晶体结构的高纯度、致密、均匀的高熵碳化物陶瓷。