一种Cf/(Ti,Zr,Hf)C中熵陶瓷基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116514565A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310596768.9

    申请日:2023-05-25

    摘要: 本发明公开了一种Cf/(Ti,Zr,Hf)C中熵陶瓷基复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:制备复合材料预制体表面的高织构热解碳界面相;步骤2:对复合材料预制体进行浸渍;步骤3:对浸渍完的复合材料预制体进行交联固化;步骤4:对交联固化后的复合材料预制体进行裂解;步骤5:重复操作步骤2、步骤3和步骤4,直至得到的复合材料预制体的密度达到2.5~3.5g/cm3。本发明采用上述的一种Cf/(Ti,Zr,Hf)C中熵陶瓷基复合材料及其制备方法,有效改善了陶瓷、热解碳和碳纤维之间的界面结合,缓解了前驱体对纤维的侵蚀问题,采用多轮不同粘度,实现了复合材料在较低温度下的高效浸渍裂解,提高了复合材料的成分均匀性和弯曲力学性能。

    一种适用于2700℃以上极高温环境的材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118529729A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410608711.0

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明公开了一种适用于2700℃以上极高温环境的材料及其制备方法,属于材料制备技术领域,所述材料为高熔点耐高温应用碳化物材料,所述材料的成分表达式为:HfxZryTizCmAn,其中,A为碳空位,x=50%~66.7%,y=16.7%~50%,z=16.7%~50%,m=80%~100%,n=100%‑m。本发明采用上述的一种适用于2700℃以上极高温环境的材料及其制备方法,制备出的材料在2700℃~2800℃、1000s长时间的极端风洞环境下具有十分优异的抗烧蚀性能,且制备出的碳化物和高熔点氧化物能够应用在抗超高温烧蚀的热防护领域。

    一种热防护材料服役性能评价方法

    公开(公告)号:CN114282349A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111368978.X

    申请日:2021-11-18

    摘要: 本发明提供一种热防护材料服役性能评价方法,该方法包括:获取热防护材料中各个增强体织物的编织参数;根据编织参数,确定热防护材料的细观尺度代表性体积单元的几何模型;基于细观尺度代表性体积单元的几何模型,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能;根据等效性能,确定等效性能与纤维/基体工艺、温度的关联关系;将关联关系输入预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型,确定热防护材料的服役性能。该方案可以实现面向极端气动热环境的整体成型热防护材料的服役性能的精准评价。

    一种Cf/(Ti,Zr,Hf)C中熵陶瓷基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116514565B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310596768.9

    申请日:2023-05-25

    摘要: 本发明公开了一种Cf/(Ti,Zr,Hf)C中熵陶瓷基复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:制备复合材料预制体表面的高织构热解碳界面相;步骤2:对复合材料预制体进行浸渍;步骤3:对浸渍完的复合材料预制体进行交联固化;步骤4:对交联固化后的复合材料预制体进行裂解;步骤5:重复操作步骤2、步骤3和步骤4,直至得到的复合材料预制体的密度达到2.5~3.5g/cm3。本发明采用上述的一种Cf/(Ti,Zr,Hf)C中熵陶瓷基复合材料及其制备方法,有效改善了陶瓷、热解碳和碳纤维之间的界面结合,缓解了前驱体对纤维的侵蚀问题,采用多轮不同粘度,实现了复合材料在较低温度下的高效浸渍裂解,提高了复合材料的成分均匀性和弯曲力学性能。