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2018-07-16
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최근 중국과학원 실리콘기술연구소 연구팀은 기상 및 액상 실리콘 침투를 결합한 순차적 실리콘 침투 방법을 제안했다. 제조된 최종 SiC 세라믹의 기계적 특성은 대기압 고상 소결 SiC 세라믹의 기계적 특성과 동일하며, 이는 SiC 세라믹의 환경 온도를 크게 향상시킬 수 있습니다.
관련 연구 결과는 J Eur. 세람 Soc. (유럽 세라믹 학회지).

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신흥 분야에서 탄화규소 구조 부품의 적용이 확대되고 있지만, 매우 높은 경도와 상당한 취성으로 인해 대형, 복잡하고 특수한 모양의 정밀 SiC 구조 부품을 준비하는 것이 더욱 어렵습니다. 따라서 3D 프린팅된 SiC 세라믹의 제조 기술이 화제가 되고 있다. 그러나 3D 프린팅 경로로 제조된 반응 소결 SiC 세라믹의 밀도가 낮고 실리콘 함량이 높기 때문에 사용 온도가 낮아져 성능과 적용이 제한됩니다.

상하이 실리콘 기술 연구소의 Huang Zhengren이 이끄는 연구팀은 최근 기상 및 액상 실리콘 침투를 결합한 순차적 실리콘 침투 방법을 제안했습니다. 기상 침투 반응을 통해 다공성 SiC 쉘이 형성되어 액상 실리콘 침투 초기 단계에서 고탄소 밀도 세라믹 인쇄체의 빠르고 심각한 반응을 방지합니다. 동시에, 액체 실리콘과 고체 탄소 사이의 접촉 면적은 제한되어 침투 채널을 막지 않으므로 후속 액체 상 반응이 느리고 연속적으로 진행될 수 있습니다.

본 연구에서는 직접 열 탈지 공정에서 흔히 발견되는 느린 탈지 속도와 열악한 안정성 문제를 피하면서 용제 탈지 및 기액 2단계 실리콘 침투와 결합된 재료 압출을 통해 SiC 복합 재료를 제조하기 위한 새로운 전략을 제안합니다. 이 연구에서는 또한 등유 용매의 탈지 효과에 대한 온도의 영향을 조사했습니다.