超细氧化镥连续纤维
直径减半,柔性突破
首次获得直径40 μm的柔性氧化镥连续纤维,突破了现有直径限制,并首次测试了其力学与耐温性能,为高能激光应用奠定基础。
Xie, Yongshuai · Peng, Ying · Youmei, Wang · Ma, Dehua · 程源 · 朱陆益 · Jiecai, Han · 张幸红
Journal of Advanced Ceramics 2023
具体参数
- 直径
- {'zh': '40', 'en': '40'} μm
- 拉伸强度
- {'zh': '373.23', 'en': '373.23'} MPa
- 弹性模量
- {'zh': '31.55', 'en': '31.55'} GPa
- 极限曲率半径
- {'zh': '3.5–4.5', 'en': '3.5–4.5'} mm
- 耐温性
- {'zh': '1300', 'en': '1300'} ℃
技术优势
直径减半
由现有报道水平降至 40 μm,提升纤维柔性并拓宽加工窗口。
首次实现柔性
极限曲率半径 3.5–4.5 mm,可编织、缠绕,摆脱了以往脆性局限。
耐温≥1300 ℃
纤维在 1300 ℃ 下结构稳定,适用高能激光等极端热环境。
应用场景
- 高能激光增益介质:连续纤维形态可直接编织成增益介质载体,承受高功率激光热冲击。
- 陶瓷纤维增强体:柔性细直径纤维适合编织预制件,增强陶瓷基复合材料的损伤容限。
- 耐高温结构材料:1300 ℃耐温且柔性可加工,可在高温结构件中取代脆性陶瓷纤维。