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公开(公告)号:CN113354919A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110657576.5
申请日:2021-06-13
Applicant: 西北工业大学
IPC: C08L61/06 , C08L9/02 , C08L97/02 , C08L77/10 , C08K9/10 , C08K3/38 , C08K3/26 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K7/04 , C08J5/04
Abstract: 本发明涉及一种软金属友好型树脂基摩擦材料及制备方法,以Ph为8.5的缓冲液,加入盐酸多巴胺和六方氮化硼混合,得到表面均匀包覆聚多巴胺纳米薄膜的改性氮化硼。然后将改性氮化硼作为填料同纤维、树脂粘结剂均匀混合,热压固化得到一种软金属友好型树脂基摩擦材料。有益效果为:提升了树脂基摩擦材料的减磨润滑性能、导热性能及抗剪切性能。树脂基摩擦材料的磨损率降低76%,软金属对偶盘的磨损率降低55.6%,摩擦过程中对偶盘表面温度明显下降。
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公开(公告)号:CN109485423B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201811444063.0
申请日:2018-11-29
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B41/87
Abstract: 本发明涉及一种SiC纳米线增韧化学气相共沉积HfC‑SiC复相涂层的制备方法,首先利用化学气相沉积技术在C/C复合材料表面制备SiC纳米线,而后利用化学气相共沉积技术沉积HfC‑SiC复相涂层,进而在C/C复合材料表面得到SiC纳米线增韧HfC‑SiC复相涂层。本发明方法制备的SiC纳米线增韧HfC‑SiC复相涂层通过控制涂层中的组织成分及各相的均匀程度,缓解了涂层与炭炭复合材料热膨胀系数的不匹配,并通过纳米线桥联拔出机制抑制裂纹产生和扩展,有效地抑制了在烧蚀过程中HfC基陶瓷涂层开裂的情况。所制备的涂层厚度均匀,组织可控,工艺制备周期短、工艺过程简单,成本低。
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公开(公告)号:CN108424162B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201810289910.4
申请日:2018-04-03
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种超高温陶瓷选区改性碳/碳复合材料的制备方法,在常温常压条件下制备超高温陶瓷选区改性碳/碳(C/C)复合材料的方法。采用碳纤维预制体或密度为0.5~1.3g/cm3的C/C复合材料作为实施对象,在常温常压将超高温陶瓷相前驱体溶液定向引入C/C复合材料中,再对其进行热处理和致密化,从而得到超高温陶瓷选区改性的C/C复合材料。本发明可缩短制备周期,降低实施成本,同时可有效提高材料的抗烧蚀性能。此外,本方法可解决背景技术中无法实现选区改性的难题,为定向改性C/C复合材料提供了方案。
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公开(公告)号:CN112062577A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010925262.4
申请日:2020-09-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种水热法辅助熔盐法制备硼化物超高温陶瓷粉体的方法,首先采用水热法制备出ZrO2和硼粉的混合粉体,再借助熔盐法促进硼热还原反应进而制得高纯ZrB2(HfB2)粉体。采用水热法制备出ZrO2和硼粉的混合粉体。这样使得二者的混合更加均匀,确保后期硼热还原反应能充分进行,提高产物的纯度。其次,结合熔盐法又具有以下三点优势:(1)可以明显地降低合成温度和缩短反应时间。(2)可以更容易地控制颗粒的形状和尺寸。(3)熔盐法的反应过程以及随后的清洗过程中,也有利于杂质的消除,形成高纯的反应产物。
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公开(公告)号:CN109763116B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910090661.0
申请日:2019-01-30
Applicant: 西北工业大学
IPC: C23C16/458
Abstract: 本发明一种用于CVD设备的双轴正交旋转系统,包括CVD沉积炉炉体、石墨保温管、加热体、旋转轴、套筒、构件夹具和旋转动力装置;三个所述旋转动力装置分别通过三个所述旋转轴与设置于所述CVD沉积炉炉体内的所述构件夹具连接;所述旋转动力装置用于给整个系统提供动力,并控制所述旋转轴的旋转速度和伸缩位置,进一步控制所述构件夹具绕X轴旋转或绕Z轴旋转;在不同的沉积阶段采用不同的旋转方向,可以对复杂形状构件的沉积不足之处进行更大程度的补偿。采用不同的旋转速度,可以改善构件周围气体相对于构件的流速分布状态,使相对流动速度分布最有利于获得均匀沉积。
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公开(公告)号:CN107056336B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710204416.9
申请日:2017-03-31
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种碳/碳复合材料表面长时间抗烧蚀复合涂层及制备方法,采用包埋法和超音速等离子喷涂(以下简称SAPS)两步法制备了SiC涂层和ZrC‑La2O3复相陶瓷涂层。制备的复合涂层能在超高温环境下有效保护C/C复合材料至少700s。本发明的有益效果是:通过在ZrC涂层中引入稀土La2O3,利用La2O3在超高温下和氧化锆形成的低挥发性的复合氧化物在高温下对超高温陶瓷涂层中的孔隙、裂纹进行愈合,从而延长超高温陶瓷涂层的烧蚀防护时间。
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公开(公告)号:CN106747553B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201710091470.7
申请日:2017-02-21
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B37/00
Abstract: 本发明涉及一种C/C复合材料之间无压连接的方法,采用表层多孔、内部结构完整的C/C复合材料作为连接母材,在高温下使陶瓷连接层转变为液相扩散渗入连接基体并与之反应产生化学结合,实现无压条件下C/C复合材料之间的成功连接,接头的连接强度为4.71~6.87MPa。有益效果:因采用表层多孔内部完整的C/C复合材料作为连接母材,利用高温使陶瓷中间层转变为液相扩散渗入连接基体并与之反应产生化学结合,实现了无压条件下C/C复合材料之间的成功连接,接头的连接强度为4.71~6.87MPa。此方法可解决传统热压连接无法实现C/C复合材料异型件或曲面的连接难题。
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公开(公告)号:CN106478120B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201610810699.7
申请日:2016-09-09
Applicant: 西北工业大学
IPC: C23C16/00 , C04B35/80 , C04B35/52 , C04B35/565 , C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 一种二元陶瓷改性C/C复合材料的制备方法,本发明采用薄膜沸腾化学液气相渗透工艺,将C、Hf与Si元素引入复合材料基体,再通过热处理转化得到HfC与SiC二元陶瓷,最后利用化学气相渗透工艺对已制备的C/C‑HfC‑SiC复合材料进行沉积热解碳封孔,在相对短的时间内制备得到致密的C/C‑HfC‑SiC复合材料,提高制备效率,降低制备成本。
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公开(公告)号:CN106866166A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710163709.7
申请日:2017-03-20
Applicant: 西北工业大学
CPC classification number: C04B37/045 , C03C8/24 , C03C10/0027 , C04B2237/083 , C04B2237/10 , C04B2237/385
Abstract: 本发明涉及一种提高碳/碳复合材料与锂铝硅玻璃陶瓷连接性能的方法,以聚合物高温裂解法原位生长SiC纳米线,工艺简单、生成产量可控,可使MAS中间层在热压烧结过程中充分渗入纳米线多孔层以形成致密的纳米复合界面层,利用原位生长纳米线的增韧增强作用解决了SiC与MAS弱结合的问题,从而可显著提高C/C‑LAS接头的连接性能,在本发明指导下,接头的平均剪切强度由背景技术中的24.9MPa提高到38.2Pa。本发明通过聚合物高温裂解的方法在SiC涂层表面原位生长SiC纳米线,该方法工艺稳定,并且可实现对纳米线产量的控制,使熔融玻璃在连接温度下向纳米线多孔层充分渗入,形成致密的连接界面,从而提高接头的连接性能。
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公开(公告)号:CN106518091A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610948547.3
申请日:2016-10-27
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/83
CPC classification number: C04B35/83 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种提高二维碳/碳复合材料力学性能的方法,将不同织构热解碳交替引入不同的纤维层内,同时保留了低织构热解碳弯曲模量高和高织构热解碳韧性好的特点,同时利用两种热解碳热膨胀系数之间的差异,在低织构热解碳层中引入压缩应力,提高了低织构热解碳层的临界破坏应力。通过该方法,可以获得高强度和高韧性的C/C复合材料,与采用纯高织构基体的C/C复合材料相比,强度和模量分别提高约60%~120%和30%~60%。本发明的显著优点在于:本发明的制备方法简单、成本低、制备过程无污染,能够应用于大规模生产,具备显著的经济和社会效益。
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