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公开(公告)号:CN115159992B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210835754.3
申请日:2022-07-15
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种泰勒锥的形成及复合陶瓷纤维制备装置与方法。本发明装置包括:1)液滴供给管,在供给管的一侧置有一排微孔,微孔直径约为0.3~0.8mm;2)微量注射器,微量注射器装有直径为0.8~1.2mm的较细针头;3)气流喷射喷嘴,在供给管相对侧设置有气流喷射喷嘴,包括进气口、喷气口与密封盖等;4)纤维收集装置,包括红外加热等、加热管道、网状收集板等。本发明采用微量注射器将具有粘度的溶胶注入到液滴供给管后在其背对的高速气流作用下牵伸形成泰勒锥,进而形成纤维状细流后喷射进入到纤维收集装置中,并在向上的热气流作用下在收集板上集聚,再经过马弗炉高温烧结后获得复合陶瓷纤维。
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公开(公告)号:CN116288759A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211089639.2
申请日:2022-09-07
申请人: 浙江理工大学
摘要: 本发明公开了一种SiOC前驱体纤维的气流喷吹装置及SiC纳米纤维的制备方法。装置包括:(1)气流喷射装置,包括进气口、喷气口,针头通孔;(2)进液装置,集液槽配置压缩气体和注射针头,插入到气流喷射装置中;(3)基于热气流加热的纤维收集装置。制备方法包括:首先配置具有一定黏度的纺丝液,然后借由压缩气体的推动,在针尖流出,在针尖高速气流的作用下,细液滴经牵伸,喷出为纤维状细流,喷射进入纤维收集装置,在向上热气流的作用下,溶剂挥发、凝固并向上集聚得到聚合物/SiO2复合纤维,然后经高温裂解得到SiOC前驱体纤维,最后经高温碳热还原法原位生长得到SiC纳米纤维。
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公开(公告)号:CN115159992A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210835754.3
申请日:2022-07-15
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种泰勒锥的形成及复合陶瓷纤维制备装置与方法。本发明装置包括:1)液滴供给管,在供给管的一侧置有一排微孔,微孔直径约为0.3~0.8mm;2)微量注射器,微量注射器装有直径为0.8~1.2mm的较细针头;3)气流喷射喷嘴,在供给管相对侧设置有气流喷射喷嘴,包括进气口、喷气口与密封盖等;4)纤维收集装置,包括红外加热等、加热管道、网状收集板等。本发明采用微量注射器将具有粘度的溶胶注入到液滴供给管后在其背对的高速气流作用下牵伸形成泰勒锥,进而形成纤维状细流后喷射进入到纤维收集装置中,并在向上的热气流作用下在收集板上集聚,再经过马弗炉高温烧结后获得复合陶瓷纤维。
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公开(公告)号:CN114751760A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210441983.7
申请日:2022-04-25
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/628 , C04B35/622 , C04B35/575 , C23C16/26 , C30B29/36 , C30B29/60 , C30B33/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种纳米浸渍瞬态共晶制备单晶碳化硅纳米纤维/碳化硅陶瓷基复合材料的方法。首先采用单晶碳化硅纳米纤维为原料,利用化学气相沉积法在纤维表面沉积界面层;将含界面层的纳米纤维分散造浆,经抄浆造纸工艺制备三维网络结构的SiC纳米纤维纸;将上述纤维纸放入含烧结助剂、碳化硅粉体、分散剂的纳米浆料中真空浸渍;待真空浸渍完全后,将SiC预浸带/片取出干燥,然后将干燥后的预浸带/片在模具中进行叠层模压成型;将成型后的预制体放入石墨模具中热压烧结完成制备。本发明与传统的碳化硅陶瓷相比,具有更高的断裂韧性和强度,对于探索新型SiCf/SiC复合材料具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115246744A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111639507.8
申请日:2021-12-29
申请人: 浙江理工大学
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/565 , C04B33/36 , C04B33/13 , C04B33/04
摘要: 本发明公开了一种耐火隔热碳化硅纳米纤维‑蒙脱土陶瓷无纺布的制备方法。将SiC纳米纤维和蒙脱土放入分散液中搅拌分散均匀后得到SiC纳米纤维‑蒙脱土悬浮液浆料;采用手抄纸工艺将悬浮液浆料过滤,并烘干得到干的SiC纳米纤维‑蒙脱土薄膜;表面刷涂一层蒙脱土浆料,再烘干,得到烘干素坯;将烘干素坯从平板上揭去,并转移置于石墨纸上,在高温气氛烧结炉中,经高温烧结,获得碳化硅纳米纤维‑蒙脱土陶瓷无纺布。本发明将蒙脱土纳米片状晶体引入SiC纳米纤维构筑的三维交织膜中,实现交织SiC纳米纤维间的粘结,封闭了纳米纤维的三维通孔,构筑了大量封闭孔,提升了隔热效果,耐火、耐高温、柔性,应用广泛。
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