Self-healing behavior of Ti2AlC at a low oxygen partial pressure

分压 材料科学 氧气 陶瓷 分解 复合材料 自愈 高压 相(物质) 化学 热力学 医学 物理 病理 有机化学 替代医学
作者
Boxiang Yao,Shibo Li,Weiwei Zhang,Wenbo Yu,Yang Zhou,Shukai Fan,Guoping Bei
出处
期刊:Journal of Advanced Ceramics [Springer Science+Business Media]
卷期号:11 (11): 1687-1695 被引量:25
标识
DOI:10.1007/s40145-022-0640-0
摘要

Abstract Ti 2 AlC, a MAX phase ceramic, has an attractive self-healing ability to restore performance via the oxidation-induced crack healing mechanism upon healing at high temperatures in air (high oxygen partial pressures). However, such healing ability to repair damages in vacuum or low oxygen partial pressure conditions remains unknown. Here, we report on the self-healing behavior of Ti 2 AlC at a low oxygen partial pressure of about 1 Pa. The experimental results showed that the strength recovery depends on both healing temperature and time. After healing at 1400 °C for 1–4 h, the healed samples exhibited the recovered strengths even exceeding the original strength of 375 MPa. The maximum recovered strength of ∼422 MPa was achieved in the healed Ti 2 AlC sample after healing at 1400 °C for 4 h, about 13% higher than the original strength. Damages were healed by the formed TiC x from the decomposition of Ti 2 AlC. The decomposition-induced crack healing as a new mechanism in the low oxygen partial pressure condition was disclosed for the MAX ceramics. The present study illustrates that key components made of Ti 2 AlC can prolong their service life and keep their reliability during use at high temperatures in low oxygen partial pressures.
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