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(中山大学深圳校区材料学院)
摘要: 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。
关键词: 高超声速飞行器; 热防护系统; 热结构; 碳化物超高温陶瓷; 抗烧蚀涂层; 综述

目录介绍

1 碳化物 UHTCs的结构与性质

2 碳化物 UHTCs涂层的制备

2.1 涂层界面优化

2.2 涂层制备工艺

2.2.1 化学气相沉积法

2.2.2 等离子喷涂法

2.2.3 固相反应法

3 碳化物 UHTCs涂层的烧蚀行为

3.1 不同微观结构涂层的烧蚀行为

3.2 多元复合涂层的烧蚀行为

3.3 多层复合涂层的烧蚀行为

3.4 不同热流密度下涂层的烧蚀行为

4 总结与展望

 

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