清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Toughening in low-dimensional nanomaterials high-entropy ceramic nanocomposite

放电等离子烧结 材料科学 陶瓷 复合材料 纳米复合材料 断裂韧性 纳米材料 抗弯强度 增韧 韧性 陶瓷基复合材料 碳纳米管 纳米技术
作者
Jialin Sun,Jun Zhao,Yuan Chen,Li Wang,Xialun Yun,Zhifu Huang
出处
期刊:Composites Part B-engineering [Elsevier]
卷期号:231: 109586-109586 被引量:32
标识
DOI:10.1016/j.compositesb.2021.109586
摘要

Very recently, high entropy concept has evolved from metal to the ceramic community, named as high entropy ceramics (HEC). The configurational entropy endowed the system with unique structure, performances as well as application potentials such as aerospace, high-speed machining tools, and nuclear reactors. However, the poor densification together with low fracture toughness of HEC significantly limited the practical applications of HEC. Herein, we report for the first time the employment of low-dimensional nanomaterials including multilayer graphene (MLG), carbon nanotube (CNT) and SiC nanowire (SiCnw) to improve the densification coupled with fracture toughness of HEC through two-step spark plasms sintering. HEC-MLG and HEC-SiCnw exhibited flexural strength of 671.3 MPa and 626.5 MPa, with fracture toughness of 7.1 MPa m1/2 and 6.2 MPa m1/2, respectively. The strength and toughness of HEC nanocomposites were both greater than those of the reported values for high entropy ceramics. The reinforcing mechanisms were discussed in detail for all the three HEC nanocomposites. Overall, this paper demonstrated that the toughening methods for normal ceramics were also feasible for HEC matrix, significantly increasing the freedom to tailor the properties and applications of HEC.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
福尔摩曦完成签到,获得积分10
15秒前
Diss完成签到 ,获得积分10
21秒前
娜写年华完成签到 ,获得积分10
28秒前
天天快乐应助xun采纳,获得10
41秒前
meijuan1210完成签到 ,获得积分10
43秒前
58秒前
xun发布了新的文献求助10
1分钟前
贝贝完成签到,获得积分0
1分钟前
Orange应助xun采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
郜南烟发布了新的文献求助10
2分钟前
白白嫩嫩完成签到,获得积分10
2分钟前
zhang20082418完成签到,获得积分10
2分钟前
充电宝应助郜南烟采纳,获得10
2分钟前
HEIKU应助zhang20082418采纳,获得10
2分钟前
Jenny完成签到,获得积分10
2分钟前
Java完成签到,获得积分10
3分钟前
mzhang2完成签到 ,获得积分10
3分钟前
zokor完成签到 ,获得积分10
3分钟前
堇笙vv完成签到,获得积分10
3分钟前
无辜的行云完成签到 ,获得积分0
3分钟前
elisa828完成签到,获得积分10
3分钟前
CC完成签到,获得积分0
4分钟前
4分钟前
xun发布了新的文献求助10
4分钟前
自由飞翔完成签到 ,获得积分10
5分钟前
cai白白完成签到,获得积分0
5分钟前
5分钟前
郜南烟发布了新的文献求助10
5分钟前
完美世界应助郜南烟采纳,获得10
5分钟前
铜豌豆完成签到 ,获得积分10
5分钟前
科研狗完成签到 ,获得积分10
6分钟前
jlwang完成签到,获得积分10
6分钟前
包容的海豚完成签到 ,获得积分10
7分钟前
菠萝谷波完成签到 ,获得积分10
7分钟前
dragonhmw完成签到 ,获得积分10
7分钟前
在水一方完成签到 ,获得积分0
7分钟前
7分钟前
郜南烟发布了新的文献求助10
7分钟前
情怀应助xun采纳,获得10
8分钟前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
叶剑英与华南分局档案史料 500
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3146832
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798126
关于积分的说明 7826724
捐赠科研通 2454681
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1306428
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627788
版权声明 601565