一种超高温陶瓷选区改性碳/碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108424162A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810289910.4

    申请日:2018-04-03

    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。

    一种C/C复合材料表面HfC-SiC涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN105541416B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610031401.2

    申请日:2016-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种C/C复合材料表面HfC‑SiC涂层的制备方法,通过对C/C复合材料烧蚀处理‑引入HfC陶瓷‑包埋法在引入SiC陶瓷‑得到HfC‑SiC涂层。具体过程为:将C/C复合材料清洗后烘干备用;调节氧气和乙炔流量,充分混合点燃后对C/C复合材料进行烧蚀处理,快速获得含多孔表面层的C/C复合材料;聚合物浸渍裂解法在C/C复合材料表面引入HfC陶瓷;采用包埋法引入SiC陶瓷,最终在C/C复合材料表面制备HfC‑SiC陶瓷涂层。发明的有益效果:与化学气相沉积法相比,涂层结合力提高了20%以上。与反应熔渗法相比,涂层制备过程中没有副产物的生成。同时,与相同工艺条件下的SiC涂层C/C复合材料相比,当经历20次1600至室温的氧乙炔烧蚀环境下的热震后,试样失重率降低了40~70%。

    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

    公开(公告)号:CN107056336A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710204416.9

    申请日:2017-03-31

    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。

    一种碳/碳复合材料表面金属钨梯度涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN105198501B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510655207.7

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种碳/碳复合材料表面金属钨梯度涂层的制备方法,针对C/C复合材料与W相容性差,易生成WC脆性相等问题,本发明方法预先在C/C复合材料表面采用两部包埋法制备出SiC/WSi2过渡层改善C/C复合材料与金属W物理化学相容性过渡层,最后采用超音速等离子喷涂工艺成功在有SiC/WSi2过渡层的C/C复合材料表面制备W涂层,从而在C/C复合材料表面制备出C‑Si‑W梯度涂层。SiC/WSi2过渡层和喷涂W外涂层自身结构致密,与基体结合牢固,制备有C‑Si‑W梯度涂层的C/C复合材料保持自身强度高、比重小等优异性能,同时能拥有金属W的优异性能。

    一种C/C复合材料之间无压连接的方法

    公开(公告)号:CN106747553A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710091470.7

    申请日:2017-02-21

    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。

    一种超高温陶瓷改性C/C复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105016760B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510401265.7

    申请日:2015-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种超高温陶瓷改性C/C复合材料的制备方法,通过采用化学液相气化沉积工艺技术,使得超高温陶瓷前驱体溶液在高温下反应,生成陶瓷和热解碳,并沉积在碳纤维预制体中,最后再进行热处理,从而得到超高温陶瓷改性C/C复合材料。本发明的创新性在于采用化学液相气化沉积工艺,制备出超高温陶瓷改性C/C复合材料,克服了传统工艺方法生产周期长,对纤维具有一定损伤等问题,实现了在短时间内制备出均匀分布的超高温陶瓷改性C/C复合材料。本方法中,前驱体的成分比例、化学液相气化沉积工艺参数和热处理过程对实验结果的影响很大。通过调节实验参数,可以在C/C复合材料中得到分布均匀的超高温陶瓷,对于提升C/C复合材料抗氧化、抗烧蚀性能十分有利。

    一种氮掺杂石墨烯负载Cu-Cu2O纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103990484B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410223763.2

    申请日:2014-05-26

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂石墨烯负载Cu-Cu2O纳米复合材料的制备方法,以酞菁铜提供氮源、铜源,通过氩气气氛中高温热处理酞菁铜与氧化石墨烯的混合粉体,制备了氮掺杂石墨烯负载Cu-Cu2O纳米复合材料。所制备的氮掺杂石墨烯负载Cu-Cu2O纳米复合材料中,Cu-Cu2O纳米颗粒负载在氮掺杂石墨烯片上。本发明提供的制备方法安全简单,产量高,易重现,易于工业化生产。采用本发明生产的氮掺杂石墨烯负载Cu-Cu2O纳米复合材料在光催化、氧催化、超级电容器等方面有很好的应用前景和经济价值。

    一种珠串状纳米线增韧增强陶瓷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103396169B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201310106029.3

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种珠串状纳米线增韧增强陶瓷涂层的制备方法,采用原位合成法制备珠串状SiC纳米线增韧增强Si-Cr陶瓷涂层,借助原位合成的珠串状纳米线自身所具有的特殊增韧功效以及与内涂层之间形成的强界面结合,可以降低涂层的开裂趋势,制备出结构致密的陶瓷涂层。本发明的有益效果:由于采用原位合成法制备珠串状SiC纳米线增韧增强Si-Cr陶瓷涂层,借助原位合成的珠串状纳米线自身所具有的特殊增韧功效以及与内涂层之间形成的强界面结合,降低了陶瓷涂层的开裂趋势,制备出结构致密的陶瓷涂层。所制备的陶瓷涂层在1500°C的静态空气中的有效防氧化时间由背景技术的40h提高到165~185h。

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