一种高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性处理方法

    公开(公告)号:CN113149716B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110319750.5

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 一种高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性处理方法,它涉及碳纤维材料领域,本发明的目的是为了解决传统碳纤维改性处理方式无法对高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性,即不能将改性材料均匀的包覆在碳纤维骨架连接材料的每根纤维上,且改性后的孔隙率降低的问题。本发明首先采用过氧化氢溶液对块状材料预处理,之后采用低温原位气相反应改性预制体内部骨架纤维。本发明方法操作简单、对设备要求低、成本低廉、实施方便且基本无污染。通过对改性前后微观形貌表征图的对比可以发现,本发明可以实现对CBCF骨架纤维整体均匀的改性。本发明应用于碳纤维领域。

    一种耐高温含硼硅树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN113881055A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111164492.4

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 一种耐高温含硼硅树脂的制备方法,它涉及树脂领域,本发明要解决改性硅树脂,尤其是含硼硅树脂的制备方法复杂,耐热性不理想的问题。本发明将硼酸与甲基三甲氧基硅烷混合,进行二个阶段反应,然后将反应产物进行烘干,即得。本发明采用溶胶‑凝胶法制备一种具有高耐热能力的硅树脂,制备过程简单,可复现性良好,且通过形成在硅树脂中的Si‑O‑B键提升其耐温能力。本发明的方法高温热解时无晶态物质析出,耐热性能良好,适合中试放大生产。本发明应用于航空,航天和民用领域。

    一种高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性处理方法

    公开(公告)号:CN113149716A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110319750.5

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 一种高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性处理方法,它涉及碳纤维材料领域,本发明的目的是为了解决传统碳纤维改性处理方式无法对高孔隙率碳纤维骨架连接材料整体改性,即不能将改性材料均匀的包覆在碳纤维骨架连接材料的每根纤维上,且改性后的孔隙率降低的问题。本发明首先采用过氧化氢溶液对块状材料预处理,之后采用低温原位气相反应改性预制体内部骨架纤维。本发明方法操作简单、对设备要求低、成本低廉、实施方便且基本无污染。通过对改性前后微观形貌表征图的对比可以发现,本发明可以实现对CBCF骨架纤维整体均匀的改性。本发明应用于碳纤维领域。

    耐1500℃轻质刚性陶瓷纤维隔热瓦的制备方法

    公开(公告)号:CN106946579A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710207877.1

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 耐1500℃轻质刚性陶瓷纤维隔热瓦的制备方法,本发明属于高温陶瓷纤维多孔材料技术领域,它要解决现有陶瓷纤维隔热瓦的耐热温度有待提高,高温体积稳定性不好的问题。制备方法:一、将氧化锆、蔗糖和氮化硼加入到乙醇溶液中,得到粉料溶液,粉料溶液与陶瓷纤维溶液混合,得到纤维浆料溶液;二、压制热瓦湿坯,干燥后得到陶瓷隔热瓦干坯;三、制备Si‑C‑O凝胶;四、陶瓷隔热瓦干坯浸渍入Si‑C‑O凝胶中,湿坯经真空干燥后得到干坯;五、烧结处理。本发明以石英陶瓷纤维为主,辅以碳化硅纤维和莫来石纤维,增加陶瓷瓦干坯的溶胶浸渍环节,使制备的陶瓷隔热瓦的热导率为0.045~0.055W/m·K,并提高了高温体积稳定性。

    用于热防护系统的金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板

    公开(公告)号:CN101927585B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN200910312765.8

    申请日:2009-12-30

    Abstract: 用于热防护系统的金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板,它涉及一种金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板。本发明的目的是解决现有热防护系统中使用陶瓷防热瓦存在质脆、易脱落、吸水、不防雨、易变形缺点及金属材料不利于间隙的密封。下层板的上表面与蜂窝体的下表面固接,蜂窝体的每个蜂窝胞元为正六边形,蜂窝体与外壳组合构成蜂窝层,蜂窝体的上表面与上层板的下表面固接,陶瓷板的下表面与上层板的上表面固接。本发明用于飞行高度在30千米到100千米,飞行速度在3马赫数到15马赫数的一次性或可重复使用的高超声速飞行器的热防护。

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