一种针对-196℃下低损耗力学测试装置及方法

    公开(公告)号:CN117538174A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311493933.4

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明属于低温疲劳测试技术领域,尤其涉及一种针对‑196℃下低损耗力学测试装置及方法,包括:疲劳试验组件、低温工装夹具、低损耗低温环境组件、低温控制组件和数据检测系统;低温控制组件用于控制低损耗低温环境组件内温度;低温工装夹具包括上夹具和下夹具,上夹具和下夹具分别夹紧疲劳试样的两端;下夹具外部设有螺纹,低损耗低温环境组件底部内侧与下夹具螺纹连接,低损耗低温环境组件内腔尺寸与疲劳试样尺寸贴合;上夹具在低损耗低温环境组件内活动设置;上夹具和下夹具均与疲劳试验组件连接。本发明通过在低损耗低温环境组件底部内侧设计螺纹与下夹具紧密连接,减小内腔尺寸,减少液氮用量,从而实现液氮的低损耗。

    一种提高碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料抗氧化性能的方法

    公开(公告)号:CN117342885A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311396024.9

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提出了一种提高碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料抗氧化性能的方法,属于复合材料技术领域。本发明通过在碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合基体材料表面沉积SiC涂层,之后经过预氧化处理,使碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合基体材料表面的SiC涂层原位生成SiO2膜,实现碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料在1200℃及以下的抗氧化性能,同时此方法对碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料本身的其他性能不产生影响。

    一种化学气相沉积负压状态下粉末前驱体的进料装置

    公开(公告)号:CN110777360B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201911057743.1

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明一种化学气相沉积负压状态下粉末前驱体的进料装置,属于化学气相沉积技术领域;包括步进电机、传动组件、储料罐、球阀、金属真空管和化学气相沉积炉;传动组件同轴安装于储料罐内,其传动杆底端从端头处沿轴向依次固定安装有金属细针、金属螺纹塞和旋转叶片,其顶端穿过所述法兰盘的圆通孔与所述步进电机的转子同轴固定,通过所述步进电机带动所述传动组件旋转,所述传动杆与所述法兰盘之间为动密封结构;所述步进电机通过螺纹柱固定于所述法兰盘的上表面;采用动密封结构实现传动杆与法兰盘之间的密封,将法兰盘上方步进电机及螺纹柱隔绝在真空系统外,防止步进电机过热及防止步进电机被粉体腐蚀,且其方便安装、调试及拆卸。

    溶胶凝胶法原位合成SiC纳米线改性碳/碳复合材料预制体的方法

    公开(公告)号:CN104030716A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410252296.6

    申请日:2014-06-09

    Abstract: 本发明涉及一种溶胶凝胶法原位合成SiC纳米线改性碳/碳复合材料预制体的方法,利用Sol-gel法首先获得氧化硅溶胶凝胶体系,具有多孔的微观结构,较大程度上增加了反应接触面积,而且生长的纳米线具有一定方向性,有利于提高材料力学性能。将其浸渍于2D碳毡中,获得生成SiC纳米线的硅源分散均匀,分解温度低,所生长的纳米线可稳定均匀地分散于碳毡中,能够大大提高致密化效率。等温CVI工艺沉积天然气提供生成SiC纳米线的碳源与硅源反应生成纳米线同时有一部分形成热解碳包覆在纳米线表面,有效避免了在后续致密化获得高密度C/C复合材料过程中纳米线的脱落、长大及断裂。

    一种用于块状SiCf/SiC陶瓷基复合材料构件的修复方法

    公开(公告)号:CN118978408A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411063892.X

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于块状SiCf/SiC陶瓷基复合材料构件的修复方法,主要包含加工预处理、纤维预制体修补、纤维线加固和CVI沉积修复等步骤。加工预处理步骤中,对受损材料进行切削加工成燕尾型凸起,并略微削减该部分厚度,为纤维线缠绕留出空间。纤维预制体修补步骤中,将陶瓷纤维以2.5D形式编织成与燕尾型凸起厚度一致的预制体,加工出与其相配合的内部凹槽,并与待修复材料以榫卯结构的形式拼接。纤维线加固步骤中,使用SiC纤维线以相互垂直的方向交叉缠绕榫卯连接部分进行加固。CVI沉积修复步骤中,借助CVI工艺沉积纤维预制体和纤维线,使其成为SiCf/SiC陶瓷基复合材料,凭借燕尾型部分的配合与纤维线的交叉缠绕和待修复部件紧密连接,实现破损材料的修复。

    离子火焰探测器金属管耐氧化耐腐蚀绝缘包套的制备方法

    公开(公告)号:CN118479897A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410644234.3

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种离子火焰探测器金属管耐氧化耐腐蚀绝缘包套的制备方法,包括以下步骤,将氧化铝纤维布缠绕在石墨棒上,得到氧化铝纤维布预制体;采用CVD工艺在氧化铝纤维布预制体上沉积碳化硅界面层,得到沉积有碳化硅界面层的氧化铝纤维布预制体,然后抽出石墨棒;将沉积有碳化硅界面层的氧化铝纤维布预制体放入氧化铝溶胶‑二氧化硅粉末浆料中浸渍,然后烘干,得到颗粒‑纤维增强氧化铝陶瓷基复合材料坯体;将坯体进行高温烧结,得到颗粒‑纤维增强氧化铝陶瓷基复合材料;循环浸渍和烧结,直至复合材料的质量较前一次的质量增加小于5wt%。本发明制备的复合材料包套具有密度低、耐腐蚀、抗高温氧化、韧性较高、绝缘性好等多重特性。

    一种纤维增强碳化铪陶瓷基复合材料的致密化制备方法

    公开(公告)号:CN111253171A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010189518.X

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种纤维增强碳化铪陶瓷基复合材料的致密化制备方法,首先利用化学气相沉积技术在碳布中制备碳界面相,而后利用前驱体浸渍裂解技术引入大量HfC陶瓷基体,最终通过化学气相渗透技术对材料实现致密化沉积。本发明方法制备的碳纤维增强陶瓷基复合材料通过两种工艺的有效结合同时兼顾了生产速率与产品质量,减少了材料中气孔、缝隙等缺陷,有效地解决了复合材料中可靠性弱,材料不均匀等问题。本发明所制备的复合材料结构致密,组织成分可控,工艺制备周期短、工艺过程简单,成本低。

    试验件拆解装置及拆解方法

    公开(公告)号:CN110815128A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911008309.4

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本公开涉及设备拆解技术领域,尤其涉及一种试验件拆解装置及拆解方法。该试验件包括试验板及紧固在试验板上的连接件,连接件包括螺杆、螺栓头及与螺杆螺纹配合的螺母。该拆解装置用于从螺杆上拆下螺母,包括基座、驱动组件、固定组件和扳手,其中:驱动组件包括固定于基座的缸体和设于缸体内的活塞杆,活塞杆能够沿缸体的内壁直线往复移动;固定组件包括固定于基座、且与活塞杆正对设置的固定块,固定块能够与螺栓头相卡合;在活塞杆向固定块移动、并顶抵螺杆的端面时,与螺母的规格相匹配的扳手能够从螺杆上拆下螺母。该拆解装置能够较为快速地拆解试验板上的连接件,且能够避免连接件损伤,从而有利于连接件检测项目的分析及结果的判定。

    合成SiC纳米线增韧多层结构SiC-C/C复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106542837B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201610928260.4

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种合成SiC纳米线增韧多层结构SiC‑C/C复合材料的方法,通过采用溶胶凝胶法,原位合成SiC纳米线增韧多层结构SiC‑C/C复合材料。溶胶‑凝胶法(Sol‑gel)是以无机物或金属醇盐作为前驱体,经溶胶、凝胶烧结固化制备出分子乃至纳米亚结构材料的方法。本发明通过溶胶凝胶法在碳毡内部原位合成SiC相基体及SiC纳米线,通过复相界面对裂纹的偏转,纳米线的拔出、脱粘、桥联等作用消耗裂纹能量,提升材料整体力学性能,同时利用SiC相的特性增强材料的抗氧化、抗烧蚀性能。本发明制备方法简单、无污染、成本低廉,对C/C复合材料的整体力学性能、抗烧蚀性、耐磨性能都有显著的提升,亦可应用于其他纤维增强复合材料中,具有很好的经济效益与社会效益。

    一种化学气相沉积负压状态下粉末前驱体的进料装置

    公开(公告)号:CN110777360A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911057743.1

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明一种化学气相沉积负压状态下粉末前驱体的进料装置,属于化学气相沉积技术领域;包括步进电机、传动组件、储料罐、球阀、金属真空管和化学气相沉积炉;传动组件同轴安装于储料罐内,其传动杆底端从端头处沿轴向依次固定安装有金属细针、金属螺纹塞和旋转叶片,其顶端穿过所述法兰盘的圆通孔与所述步进电机的转子同轴固定,通过所述步进电机带动所述传动组件旋转,所述传动杆与所述法兰盘之间为动密封结构;所述步进电机通过螺纹柱固定于所述法兰盘的上表面;采用动密封结构实现传动杆与法兰盘之间的密封,将法兰盘上方步进电机及螺纹柱隔绝在真空系统外,防止步进电机过热及防止步进电机被粉体腐蚀,且其方便安装、调试及拆卸。

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