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“熔滴的金属尺寸较大(在微米数量级)且随机分布(没有均匀分布),不仅降低涂层的硬度而且耐腐蚀和抗氧化能显著下降,不是硬质与超硬涂层增韧的有效方法。”
“如要过镀层来增高温铜碳银复材的韧,恐怕难到。甚至,还可以在一定度上破坏面晶构,成超导失效。”
“不过既伱出了这个法,肯定是有他的方的,是什?”
徐川笑了笑,:“没错,无论是传统的镀层段还是离子溅射,都可能无法决高温铜碳银复材的韧问。甚至会为镀层而导致掺杂问。”
“我们可以换种思,既熔滴会产生金属,就让不产生了。”
“而在传统的陶瓷材增韧段中,就有一种这样的方。”
闻言,张祥脱口而出:“晶须(纤维)增韧!”
徐川笑着点头,着:“没错,晶须(纤维)增韧的机制主要是晶须纤维在拔出和断裂时,都要消耗一定的能量,有于阻止裂纹的扩,高材断裂韧。”
“而且增韧材与本材的结不是简单混,是一个有机的复体,过极薄的界面有机地结在一起,后再改善界面与体的结度。”
“这样一来,应该能决熔滴金属与掺杂导致的材晶构破坏问,再加上类似于薄膜复的质,也不会大的影响超导材本身传递电子。”
“是,要寻找适的增韧材,恐怕.”