首页 > 材料科学

SiC在离解氧环境中的氧化特征新发现!北理工&南航&中国空气动力研究与发展中心最新研究成果发表Acta Materialia

材料人 2025-02-09 10:44
文章摘要
本文研究了SiC在离解氧环境中的氧化行为,通过高频等离子体风洞实验,观察到了SiC表面二氧化硅的生成和氧化层厚度的减少。研究采用线性-抛物线曲线拟合实验数据,结合分子动力学模拟和空气动力学计算,发现SiC的氧化过程受离解氧通过二氧化硅晶体结构中的通道扩散控制,而二氧化硅的损失则是由其升华控制。这些发现为确定飞行器高速飞行过程中碳化硅材料的失效边界提供了理论基础。研究结果发表在《Acta Materialia》期刊上,为SiC材料在实际飞行过程中的应用极限条件提供了理论和经验支撑。
SiC在离解氧环境中的氧化特征新发现!北理工&南航&中国空气动力研究与发展中心最新研究成果发表Acta Materialia
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Issue Publication Information
DOI: 10.1021/aev008i002_189292310.1021/aev008i002_1892923 Pub Date : 2025-01-27
IF 5.4 3区 材料科学 Q2
Issue Publication Information
DOI: 10.1021/elv007i002_189375210.1021/elv007i002_1893752 Pub Date : 2025-01-28
IF 4.3 3区 材料科学 Q1
最新文章
JACS电化学界面新发现:有机电解液中的神秘界面相
JACS电化学界面新发现:有机电解液中的神秘界面相
在过去的百年里,电化学研究主要集中在水系电解液,并发展出了著名的Gouy-Chapman-Stern-Grahame (GCSG) 双电层模型。然而,随着锂离子电池的快速发展,有机电解液的应用越来越广
8小时前
重庆大学李猛JACS仿生能源:生物离子通道启发的水系储能界面调控
重庆大学李猛JACS仿生能源:生物离子通道启发的水系储能界面调控
在碳中和战略背景下,储能技术已成为能源转型的核心挑战。水系电化学储能体系(水系超电容/电池)因其具有低成本、无污染和高安全等特性而备受关注。但是,由于金属离子的水合作用,水系电化学体系由水分解诱发的大
8小时前
研究进展:自驱动实验室AFION-自主合成等离子体纳米粒子 | Nature Communications
研究进展:自驱动实验室AFION-自主合成等离子体纳米粒子 | Nature Communications
等离子体纳米粒子的许多应用,要求精确控制光学特性,而这些特性受制于纳米粒子的尺寸、形状、形态和成分。为合成具有目标特性的纳米粒子,寻找反应条件是耗时耗力、资源密集的试错过程,而闭环纳米粒子合成,则可在
9小时前
研究前沿:金属有机骨架MOF材料商业化-初创公司 | Nature Materials编辑语
研究前沿:金属有机骨架MOF材料商业化-初创公司 | Nature Materials编辑语
金属有机框架MOF材料的吸附和存储特性,得以广泛报道,但MOF材料商业化进程,却十分缓慢。科学家、工程师和投资者需要通力合作,加快从实验室到市场的过渡。一种新材料要成为商业产品,通常会经历复杂且不可预
9小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1