分类: 材料

优化砂石混合物提高生物胶结材料抗压强度

2025-05-27
优化砂石混合物提高生物胶结材料抗压强度

研究人员通过优化砂石混合物的堆积密度,显著提高了生物胶结材料的抗压强度。他们使用改良的Andreassen模型,设计了一种最佳的粒径分布曲线,并通过压实实验验证了其效果。最佳混合物在生物矿化过程中展现出更高的骨料堆积密度,从而降低了水泥浆液的消耗。随后,研究人员采用改进的停流压力注射法进行生物矿化实验,探索了不同水泥浆液压力和浓度对生物矿化深度和抗压强度的影响。实验结果表明,最佳的UACP含量、压力和浓度组合能够获得高强度、均匀的生物矿化试样,其抗压强度最高可达57.4 MPa,远高于以往研究结果。研究还发现,较低的流速和较高的骨料堆积密度更有利于获得更高的超声波速度和抗压强度。

突破性进展:具有阿基米德形状的陶瓷粉末耐受极端高温

2025-03-10
突破性进展:具有阿基米德形状的陶瓷粉末耐受极端高温

中国科学院合肥物质科学研究院胡晓晔教授领导的研究团队成功合成出具有阿基米德形状的高品质硼化物陶瓷粉末。这种新型粉末具有极高的结晶度,并显著提高了材料的抗氧化性和耐高温性能。研究人员通过改进前驱体-碳/硼热还原工艺,并引入溶胶-凝胶辅助碳-硼还原法,获得了高纯度的ZrB2和HfB2粉末。添加分散剂后,成功控制了粒径大小和形状,最终制备出具有复杂高对称几何形状的阿基米德多面体硼化物陶瓷粉末。在1400°C高温下持续3小时后,氧化层厚度仅为86.43微米,远低于以往报道的同类材料。这项突破为研发能够承受极端条件的超高温材料开辟了新途径。