一种碳基结构复合材料表面梯度超高温涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN117800765B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202311827695.6

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种碳基结构复合材料表面梯度超高温涂层及其制备方法,首先,按照配比,利用放电等离子烧结法制备ZrB2‑SiC基碳基结构复合材料;其次,将硼硅玻璃粉、纳米ZrO2粉体与硅溶胶按照配比通过机械混合形成浆料,并将ZrB2‑SiC基碳基结构复合材料在浆料中浸渍提拉,放入烘箱预干燥;最后,预干燥后再将样品放入马弗炉中按预设程序进行无损成膜处理;本发明克服了现有ZrB2‑SiC基碳基结构复合材料表面超高温涂层在氧化初期防护不足,中温阻氧防护损耗问题,以及高温惰性阻氧涂层氧化成膜自损问题,具有工艺简单、适用性强、阻氧温域广泛的特点;能有效避免涂层成膜损耗,保证了涂层阻氧结构动态稳定性,有效提高涂层在应对宽温域服役环境时的抗氧化能力以及工作寿命。

    一种碳基复合材料梯度阻氧防护涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN117843401A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311827693.7

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种碳基复合材料梯度阻氧防护涂层及其制备方法,首先,按照配比,利用放电等离子烧结法制备石墨@HfB2‑SiC碳基复合材料;其次,将二氧化铪、硼硅酸盐玻璃粉与硅溶胶按比例混合,形成白色悬浊液浆料;再次,将制得的浆料旋涂于石墨@HfB2‑SiC表面;以同样工艺对石墨@HfB2‑SiC碳基复合材料进行双面旋涂,直至全部覆盖;最后,将旋涂后的复合涂层在烘箱中低温烘干,干燥后的样品放入真空管式炉中进行无损成膜处理;本发明克服了现有低损耗成膜技术中存在成膜自损、劣化涂层结构等问题,具有工艺简单、无损成膜、阻氧防护效果显著的特点;避免了涂层成膜损耗,提高了对于氧化防护过程中表面产生的裂纹和孔洞的自愈合能力,提升了氧化防护温度,延长了氧化防护时间。

    一种利用稀土掺杂二元硼化物改性梯度阻氧涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116239399A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310007724.8

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种利用稀土掺杂二元硼化物改性梯度阻氧涂层及其制备方法,所述涂层包括基体层、过渡层与自生长玻璃层;基体层包括石墨基底材料,过渡层包括稀土掺杂二元硼化物以及碳化硅材料,自生长玻璃层包括Hf‑La‑B‑Si‑O材料;本发明克服了现有HfB2‑SiC二元相陶瓷涂层存在的烧结温度高、材料制备难度高、能源浪费、高温氧化疏松化、抗氧化防护温度低等问题,具有降低烧结温度,简化材料制备难度,节约能源消耗,提升涂层结构致密化、减少涂层内部缺陷、降低氧化活性与氧化消耗,提升服役温度,强化氧化保护效果以及工作寿命的优势,达到1700℃高温区下稳定阻氧防护的效果。

    一种光固化前驱体陶瓷浆料及锆基超高温陶瓷制备方法

    公开(公告)号:CN118324532A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410411209.0

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明涉及了一种光固化前驱体陶瓷浆料及锆基超高温陶瓷制备方法,属于陶瓷材料技术领域;包括将多种活性稀释剂与光敏树脂单体混合配制预混液,再加入光引发剂使其充分混合获得光敏树脂预混液;将块状前驱体球磨制得前驱体粉末,将粉末、分散剂、偶联剂与添加剂分多次加入预混液中,再将制得的光固化浆料搅拌后得到锆基陶瓷前驱体光固化浆料;利用计算机辅助设计复杂构件三维模型,然后通过DLP光固化3D打印锆基超高温陶瓷素坯;前驱体陶瓷素坯的热处理;本发明前驱体材料光固化3D打印制备的样件经过热处理能够获得致密的ZrC/SiC复相陶瓷件,为设计复杂锆基超高温陶瓷构件应用于航空航天领域提供了一种有效途径。

    一种快速制备小直径纳米级SiC短纤维的方法

    公开(公告)号:CN119100391A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411442480.7

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明涉及纳米技术领域,公开了一种快速制备小直径纳米级SiC短纤维的方法,包括以下步骤:将硅粉和无定型碳混合均匀然后置于碳载体容器内;然后将盛有粉体的碳载体放置于样品架上,抽真空然后充入保护气体;随后调节电压加热至目标温度,保温一段时间,随后待其冷却,得到所述的小直径纳米级SiC短纤维。本发明与现有技术相比的优点在于:原材料廉价易得,在极短时间内实现小直径、表面光滑的SiC短纤维的制备。本发明的技术方案不仅大幅缩短了制备时间,降低了能耗和设备成本。所得到的小直径纳米级SiC短纤维表面光滑,直径小于500nm,具有显著的尺寸均匀性,有望应用于高性能复合材料等领域。

    一种C/C复合材料表面梯度抗氧化涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118108530B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202311827691.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种C/C复合材料表面梯度抗氧化涂层的制备方法,首先,利用放电等离子烧结法制备C@ZrB2‑SiC内涂层;其次,将硼硅玻璃与纳米ZrO2粉体混合进硅溶胶中,通过机械混合形成浆料并涂刷在C@ZrB2‑SiC内涂层上,重复涂刷3次后放入烘箱预干燥;最后,将预干燥后的样品放入管式炉在真空环境下按预设程序进行无损成膜处理,处理结束后冷却至室温得到C@ZrB2‑SiC@CG涂层;本发明克服了常规抗氧化涂层防护技术以及现有预氧化成膜技术中存在成膜自损、劣化涂层结构等问题,工艺简单、适用性强、无损成膜、抗氧化防护效果显著,避免了涂层成膜损耗引,提升了涂层的防护效果,有效防止氧化自损造成的涂层结构劣化,避免了本征结构中氧气扩散通道的形成,提高了涂层的防护时效。

    一种碳基复合材料梯度阻氧防护涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN117843401B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202311827693.7

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种碳基复合材料梯度阻氧防护涂层及其制备方法,首先,按照配比,利用放电等离子烧结法制备石墨@HfB2‑SiC碳基复合材料;其次,将二氧化铪、硼硅酸盐玻璃粉与硅溶胶按比例混合,形成白色悬浊液浆料;再次,将制得的浆料旋涂于石墨@HfB2‑SiC表面;以同样工艺对石墨@HfB2‑SiC碳基复合材料进行双面旋涂,直至全部覆盖;最后,将旋涂后的复合涂层在烘箱中低温烘干,干燥后的样品放入真空管式炉中进行无损成膜处理;本发明克服了现有低损耗成膜技术中存在成膜自损、劣化涂层结构等问题,具有工艺简单、无损成膜、阻氧防护效果显著的特点;避免了涂层成膜损耗,提高了对于氧化防护过程中表面产生的裂纹和孔洞的自愈合能力,提升了氧化防护温度,延长了氧化防护时间。

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