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和PMC相比,連續纖維的MMC要昂貴得多(而且幾乎肯定將繼續如此)
,因此其所能生產構件的尺寸與形狀受到的限制非常多。如同先前提到
的,在大多數高溫應用中,基于鋁合金基體的MMC將受到現代和新興PMC
的強力挑戰。
生產耐高溫MMC的另一種做法是,使用定向結晶的共晶體來替代“
人造”纖維增強體。這里,由共晶體(或類低共熔體)分解所產生的增強
相,以整齊排列的片晶或纖維的形式出現。這些“自然”的復合材料有
一個最大的好處,即其基體和增強相是化學平衡的。然而,由于表面熱
力學的作用,在長期經歷高溫后,纖維或薄片可能形成球狀的微粒,破
壞增強的效應。此外,熱疲勞可能引起內部裂紋,并加速微結構的球化
過程。過去所研究的有前途的體系包括co—Ta—c和Ni—Ta—C。
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