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连续碳化硅纤维(SiC fiber)及其增强的陶瓷基复合材料(CMC),凭借其卓越的耐高温、抗氧化以及力学性能,在航空航天、核工业等极端环境领域中展现出了极为广阔的应用前景。然而,SiC纤维在高温环境下面临着一个严峻挑战:纤维中的SiCxOy无定形相在高温下会发生剧烈分解,并伴随着大量气体的释放,这一过程严重破坏了纤维的微观结构,导致力学性能显著降低,从而限制了SiC纤维的耐高温性能。当前,高性能SiC纤维研究的主流方向聚焦于降低纤维中的氧含量,以实现Si与C的近化学计量比。这一策略旨在从源头上减少或消除那些在高温下易于分解的SiCxOy无定形相,从而大幅度提升纤维的热稳定性与力学性能。然而,在工业生产中降低SiC纤维氧含量仍面临诸多复杂的工艺挑战。本研究另辟蹊径,提出了一种通过石墨烯稳定SiCxOy非晶相的新策略,为提升SiC纤维耐高温性能提供了一种新思路。
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