耐火材料顯微結構尺寸細晶粒檢測金相顯微鏡
近幾年來有不少研究深入到增韌機理,提出了較好的認識和理解,然而,用這些方法增強的強度很少超過非增韌結構的兩倍,只有用長纖維,增強才是唯一的例外,再者,引入大的足以產生表現韌性的提高的顯微結構特征,常常會因引入較大的本征缺陷面暗生“不良的”顯微結構,這會導致損傷的高容限,但平衡時,極限強度很少得到改進,與細晶粒末增強結構相比,強度常會降低。
另外一種提高表現強度及韌性的方法是利用膨脹相變,是非全穩定二氧化鋯在燒成降溫時,由四方相變成單斜相的相變, 倘如其顆粒尺寸足夠細小,則其相變會因周圍基體的制約而不能發生,因此,在氧化鋁含有細粒分散的氧化鋯顆粒時,氧化鋁通常會阻止相變的產生,但是接近于裂紋附近或自由表面附近,相變則不受阻礙,在顯微結構尺度的另一極端情況,粗晶粒的耐火材料強度及斷裂阻力也能用這個原理加以改進,甚至當晶粒的相變已經出現,結構上已發生顯微開裂時,表觀韌性仍可改進,這是由于裂紋延伸已經轉向和裂紋被晶粒釘所致。
(本文由上海光學儀器廠編輯整理提供, 未經允許禁止復制http://www.xjwdx.com)