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【24h】

ゾルーゲル法と放電プラズマ焼結法の併用によるZrW_2O_8/NiWO_4複合焼結体の作製

机译:Zol-gel法与放电等离子体烧结法结合制备ZrW_2O_8 / NiWO_4复合烧结体

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摘要

近年,多棟能を有した材料を集約させた高機能材料が数多く提案され,光学,エネルギー変換,電気工学などの分野において応用されている.高機能デバイスの普及のた鋸こは,長期間の使用に耐える機械的信頼性や安全性が求められている.このような高楼能デバイスは単体の材料で構成されることはなく,金属,有機物,無機物など様々な材料により構成された複合材料として使用されている.無榛材料のみで構成されているデバイスであったとしても,過酷な熱環境下での仕様を要求されるものもある.これらの複合材料でほ幾械的特性が重要な因子の一つとして挙げられる.特に,デバイスを構成する材料の熱膨張係数がそれぞれ異なるために,接合界面で発生する応力に起因する破損が問題となる.これらの問題を解決する方法として,熱膨張係数が大幅に異なる材料問に,これらの材料の熱膨張係数の中間の熱膨張係数をむつ材料をバッファ層として挟み込むことが挙げられる.バッファ層を挿入することで材料問に発生する熱応力を緩和し,破損を防ぐことが可能となる.また,負の熱膨張係数をもつ材料によりデバイス全体を包み込み,デバイス自身の熱膨張を抑制することでそれぞれの材料問での応力発生を抑制し,破断を防ぐことが可能となると考えられる。
机译:近年来,已经提出了许多集成了具有多种建筑能力的材料的高性能材料,并将其应用于光学,能量转换和电气工程等领域。要求高性能设备的广泛使用具有可承受长期使用的机械可靠性和安全性。这样的高塔装置不是由单一材料构成,而是用作由金属,有机物和无机物等各种材料构成的复合材料。即使该设备仅由不屈曲的材料组成,也有一些在恶劣的热环境中需要规格。这些复合材料的机械性能是重要的因素之一。特别地,由于构成装置的材料的热膨胀系数不同,因此由在接合界面处产生的应力引起的损坏成为问题。作为解决这些问题的方法,在热膨胀系数显着不同的材料问题中,可以将具有热膨胀系数的材料插入这些材料的热膨胀系数的中间作为缓冲层。通过插入缓冲层,可以减轻材料问题中产生的热应力并防止损坏。另外,认为通过用具有负的热膨胀系数的材料包裹整个装置并抑制装置本身的热膨胀,可以抑制每个材料问题中的应力的产生并防止破裂。

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