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公开(公告)号:CN115650753B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202211267325.7
申请日:2022-10-17
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622
摘要: 本发明公开一种梯度抗氧化SiC/SiC复合材料制备方法,属于航空航天材料制备工艺领域。在传统PIP工艺制备SiC/SiC复合材料的基础上,通过局部引入低粘度的超高温陶瓷前驱体,依靠毛细作用在复合材料表层制备一层梯度的超高温陶瓷层,克服传统SiC/SiC复合材料高温氧化环境性能不足的问题,提升复合材料在1400℃以上的力学强度和抗氧化耐冲刷性能,同时梯度结构能保留SiC/SiC复合材料低密度、高强度的优势。
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公开(公告)号:CN114012877B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111337278.4
申请日:2021-11-12
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
摘要: 本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,提供了一种连续碳纤维增韧陶瓷基复合材料的补强方法,所述补强方法为:使用补块材料对连续碳纤维增韧陶瓷基复合材料构件的连接部位进行连接,完成所述补强。本发明采用耐烧蚀性能更佳的补块对构件进行补强,在试验中补块先进行烧蚀,下方构件未进行烧蚀或烧蚀较少,保证了构件整体碳纤维的连续性,有效提高了构件整体的使用性能。对比与构件材料相同的补块,本发明使用的补块能够适应更加严苛的试验环境;在相同的试验环境下,本发明使用的补块体积更小、重量更轻;适用的使用环境范围广泛。
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公开(公告)号:CN114012877A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111337278.4
申请日:2021-11-12
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
摘要: 本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,提供了一种连续碳纤维增韧陶瓷基复合材料的补强方法,所述补强方法为:使用补块材料对连续碳纤维增韧陶瓷基复合材料构件的连接部位进行连接,完成所述补强。本发明采用耐烧蚀性能更佳的补块对构件进行补强,在试验中补块先进行烧蚀,下方构件未进行烧蚀或烧蚀较少,保证了构件整体碳纤维的连续性,有效提高了构件整体的使用性能。对比与构件材料相同的补块,本发明使用的补块能够适应更加严苛的试验环境;在相同的试验环境下,本发明使用的补块体积更小、重量更轻;适用的使用环境范围广泛。
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公开(公告)号:CN109400168B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201811464457.2
申请日:2018-12-03
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B35/565 , C04B35/628 , C04B35/80
摘要: 本发明提供了一种制备包含交替形成的SiBCN涂层和SiC涂层的SiC纤维的方法,包括:提供SiC纤维;采用有机溶剂稀释SiBCN前驱体,制得SiBCN前驱体溶液;以SiBCN前驱体溶液作为浸渍液通过前驱体浸渍裂解法在SiC纤维表面上形成SiBCN涂层,得到包含SiBCN涂层的SiC纤维;(4)以甲基三氯硅烷作为前驱体通过化学气相沉积法使SiC纤维进一步包含SiC沉积涂层,从而得到包含交替形成的SiBCN涂层和SiC涂层的SiC纤维。本发明还提供了一种包含交替形成的SiBCN涂层和SiC涂层的SiC纤维及其在制备SiC/SiC陶瓷基复合材料中的应用。本发明方法制得的SiC纤维具有高的抗氧化性能和涂纤维‑涂层界面结合力和拉伸强度,还为后期用于制备SiC/SiC复合材料时提供了良好的基体‑纤维界面结合力,从而提高了复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN110304946B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910711865.1
申请日:2019-08-02
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B41/89
摘要: 本发明涉及一种陶瓷基复合材料表面的宽温域抗氧化涂层及其制备方法。所述方法为:通过CVD法在陶瓷基复合材料表面沉积SiC层;制备含有混合纳米粉末填料、固化剂和稀释剂的酚醛树脂浆料;混合纳米粉末填料与酚醛树脂的质量比为1:(0.8~1.2),固化剂、稀释剂和酚醛树脂的质量比为(0.05~0.1):(1~1.5):1;将所述浆料涂覆SiC层的表面形成涂层,将涂覆有所述涂层的陶瓷基复合材料进行固化和烧结,制得所述宽温域抗氧化涂层。本发明可有效提高涂层的宽温域抗氧化性能,对陶瓷基复合材料起到有效防护作用;本发明制备的涂层具有优良的宽温域环境下的抗氧化性能,对于延长陶瓷基复合材料的使用寿命有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113800915A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111043368.2
申请日:2021-09-07
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B35/577 , C04B35/80 , C04B35/622
摘要: 本发明提供了一种高致密SiC/SiC复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)采用化学气相沉积法,在SiC纤维预制体的表面沉积PyC界面层,得到第一试样(2)在第一试样的表面沉积SiC界面层,得到第二试样(3)将第二试样浸渍在包含烧结助剂的前驱体浆料中,得到第三试样(4)将第三试样依次进行固化、裂解反应,得到第四试样(5)重复步骤(3)至(4)至少八次,然后进行烧结,得到高致密SiC/SiC复合材料。本发明制备的SiC/SiC复合材料高度致密化,具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN110835273B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911200144.0
申请日:2019-11-29
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B41/89 , C04B35/565 , C04B35/80
摘要: 本发明涉及一种在C/SiC复合材料上制备陶瓷防护层的方法以及由此制得的陶瓷防护层。所述方法为:通过浸渍‑固化‑高温裂解工艺在C/SiC复合材料的表面制得ZrC‑SiC过渡层,浸渍液为含有锆和硅的重量比为(1~8):1的锆硅一体化陶瓷前驱体溶液;通过刷涂工艺在所述ZrC‑SiC过渡层的基础上制得ZrC抗氧化涂层;通过化学气相沉积法在所得到的ZrC抗氧化涂层表面沉积SiC封孔层,由此在C/SiC复合材料上制得陶瓷防护层。本发明制备的陶瓷防护层能够在2000℃以上温度具有优异的抗氧化性能,还与基体具有较高的结合力,在新型高超声速飞行器的翼舵、前缘、端头、发动机等结构件上具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109293367B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201811201998.6
申请日:2018-10-16
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B35/573 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B38/06
摘要: 本发明涉及一种磷酸铈改性碳化硅纤维增强碳化硅复合材料及其制备方法。所述方法:(1)在碳化硅纤维预制体的表面交替制备磷酸铈界面层和碳化硅界面层直至达到预定厚度或预定层数,制得改性碳化硅纤维预制体;(2)用碳前驱体溶液浸渍改性碳化硅纤维预制体,然后将浸渍后的改性碳化硅纤维预制体依次经过固化步骤和裂解步骤;(3)至少重复步骤(2)一次,制得多孔碳化硅纤维预制体;和(4)将制得的多孔碳化硅纤维预制体进行液硅熔渗反应,制得磷酸铈改性碳化硅纤维增强碳化硅复合材料。本发明制得的磷酸铈改性碳化硅纤维增强碳化硅复合材料具有优异的抗氧化性能、耐温性能以及抗热冲击性能等,高温下综合性能优异、使用寿命长。
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公开(公告)号:CN112374906A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011302478.1
申请日:2020-11-19
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/573
摘要: 本发明涉及一种碳纤维增韧碳化硅‑碳化锆复合材料的制备方法。所述制备方法包括:(1)提供碳纤维预制体;(2)在碳纤维预制体内部形成有孔隙的多孔碳/碳复合材料;(3)采用反应熔渗法将所述多孔碳/碳复合材料制成碳/碳化硅‑碳化锆陶瓷基复合材料;(4)采用浸渍裂解法制备所述碳纤维增韧碳化硅‑碳化锆陶瓷基复合材料。该制备方法通过将反应熔渗法与浸渍裂解法相结合,既可以保证高效低成本,又可以兼顾低孔隙率,从而有效降低制备周期和提升陶瓷基复合材料的力学性能,解决了以往通过反应熔渗法制备碳/碳化硅‑碳化锆复合材料中由于孔隙率较高导致性能较差的问题。
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公开(公告)号:CN112374901A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011304849.X
申请日:2020-11-19
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/52 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种耐烧蚀改性C/SiC复合材料及其制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)在碳纤维预制体中含有的碳纤维表面沉积碳界面层,得到多孔C/C复合材料预制体;(2)将所述多孔C/C复合材料预制体置于硅粉中进行熔渗反应,得到C/SiC复合材料;(3)以铪钽前驱体溶液作为浸渍液通过浸渍/固化/裂解的PIP工艺对所述C/SiC复合材料进行基体致密化,得到耐烧蚀改性C/SiC复合材料。本发明制备耐烧蚀改性C/SiC复合材料的工艺简单,周期短,且能获得致密度高、力学性能优异、耐烧蚀性能优异、综合性能优异的复合材料。
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