Comportement à la rupture à chaud et en fluage, évolution microstructurale de fibres issues de précurseurs organosiliciés.

Abstract

The thermal stability of fibres from organosilicon precursors (pcs and pcsz) has been studied in terms of microstructural changes occurring during heat treatments and in terms of the evolution of mechanical properties in traction and creep. The high temperature behaviour of the fibres is influenced by the presence of oxygen-rich and free-carbon amorphous phases in the fibres as well as by the chemical nature of the atmosphere (e. g. Argon, co) during mechanical tests. The creep of si-c-o (nicalon) fibers with high oxygen levels is controlled by the viscoelastic nature and the thermal instabilitity of the silicon oxycarbon phase present at the joints of the sic grains. On the other hand, in the case of the fiber si-c (hi-nicalon) has a high rate of free carbon and does not contain oxygen, the proposed mechanism for creep is based on the depling and extension of the carbon layers in the direction of mechanical stress.La stabilite thermique de fibres issues de precurseurs organosilicies (pcs et pcsz) a ete etudiee sur le plan des modifications microstructurales survenant au cours de traitements thermiques et sur celui de l'evolution des proprietes mecaniques en traction et en fluage. Le comportement a haute temperature des fibres est influence par la presence de phases amorphes riches en oxygene et de carbone libre dans les fibres ainsi que par la nature chimique de l'atmosphere (e. g. Argon, co) lors des essais mecaniques. Le fluage des fibres si-c-o (nicalon) a fort taux d'oxygene est controle par la nature viscoelastique et l'instabilite thermique de la phase oxycarbure de silicium presente aux joints des grains de sic. En revanche, dans le cas de la fibre si-c (hi-nicalon) a fort taux de carbone libre et ne contenant pas d'oxygene, le mecanisme propose pour le fluage repose sur le deplissement et l'extension des couches de carbone dans la direction de la sollicitation mecanique

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