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公开(公告)号:CN115745647B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202211288369.8
申请日:2022-10-20
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: B32B3/12 , C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/571 , C04B35/589 , C04B35/628
摘要: 本发明涉及一种具备高温电磁波吸收性能的碳化硅陶瓷基复合材料蜂窝及其制备方法。利用模具将碳化硅纤维编织成波纹板状纤维预制体,再通过化学气相渗透工艺在碳化硅纤维表面制备并沉积氮化硼界面层,然后通过化学气相渗透工艺在氮化硼界面表面沉积复合材料基体,接着利用陶瓷浆料粘接剂将碳化硅陶瓷基复合材料波纹板粘接成蜂窝预成型体,最后沉积基体得到碳化硅陶瓷基复合材料吸波蜂窝。所制备的吸波蜂窝具有良好的耐高温性、高强度以及优异的室温和高温吸波性能,在高温吸波领域具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN117024169A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310882752.4
申请日:2023-07-18
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/565
摘要: 本发明公开了一种一体化成型的陶瓷基复合材料蜂窝及其制备方法和应用,涉及陶瓷基复合材料技术领域。包括获取波纹状纤维布;获取波纹状纤维预制体;得到蜂窝状纤维预制体;在蜂窝状纤维预制体上沉积氮化硼界面层;在氮化硼界面层表面沉积陶瓷基体,得到陶瓷基复合材料蜂窝。本发明所制备的陶瓷基复合材料蜂窝通过一体化成型技术,提高了蜂窝内部连接处结合强度,是一种耐高温、高强度的轻质复合材料。
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公开(公告)号:CN114702326B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210216787.X
申请日:2022-03-07
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/584 , C04B35/622 , G10D3/16 , G10D3/22
摘要: 本发明一种陶瓷复合材料琴弓弓杆、制备方法及应用,属于弦乐器材领域;琴弓弓杆包括碳纤维或陶瓷纤维空杆,及依次沉积于其表面的界面层和陶瓷基体。制备方法包括以下步骤:先设计并制备具弓杆内型模具,然后在弓杆内型模具上制备纤维编织体,再依次沉积界面层和陶瓷基体,加工至设计尺寸后,得到陶瓷复合材料琴弓弓杆。本发明制备的弓杆可显著提升琴弓的弹性和振动传递速度,使琴弓对振动的反馈更迅速、更清晰;同时可有效解决琴弓在复杂温湿度环境下张力不稳定、长时间使用后性能和尺寸变化等问题;此外,提升了琴弓的环境适应性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN113651618B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110996680.7
申请日:2021-08-27
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B35/573 , C04B35/577 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B41/87 , C04B41/85 , G02B5/08 , G02B1/00 , G02B7/182
摘要: 本发明涉及光学反射镜结构制造技术领域,具体涉及一种碳化硅陶瓷基复合材料反射镜及其制备方法和应用。本发明还提出一种含有连续纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料反射镜镜面及制作方法,采用连续纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料反射镜作为反射镜主体材料,通过结构设计和一体化成型技术完成反射镜镜面和支撑结构的制备,不仅能够大幅提升反射镜的比刚度、强度和热稳定性;同时通过反射面的表面处理,大幅减少了陶瓷基复合材料反射镜表面微观缺陷的问题,提升镜面的光学反射性能;此外,该技术在大尺寸反射镜的制备方面具有独特优势。
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公开(公告)号:CN113603495A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110866507.5
申请日:2021-07-29
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622 , F16B19/02 , F16B33/06 , F16B35/00
摘要: 本发明公开了一种基于长棒状预制体结构的陶瓷基复合材料螺栓及销钉制备方法,用于解决2D和3DN螺栓螺纹牙非均匀承载问题。首先将纤维预制体设计为单向纤维集束而成的芯体结构和纤维束编织而成的包层结构。然后确定包层和芯体的纤维束数量,将单向纤维束均匀分布形成集束结构,并采用熔融玻璃丝按螺旋方向捆绑。之后采用编织方法在其表面编织纤维束包层,使得芯体单向纤维集束预制体受压应力。采用细熔融玻璃丝缝合芯体和包层预制体,形成棒状预制体。再制备界面相与陶瓷基体。最后在包层区域加工出高精度螺纹,并制备保护涂层,获得目标产品。本发明适用于大批量低成本生产陶瓷基复合材料螺栓。
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公开(公告)号:CN118546003B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411019741.4
申请日:2024-07-29
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B35/84 , C04B35/628 , G16C60/00 , G16C20/30 , G16C20/70
摘要: 本申请涉及碳化硅陶瓷基复合材料制备技术领域,具体涉及一种抗水氧碳化硅陶瓷基复合材料的智能制备方法,该方法包括:将氧化钇粉体、碳化硅粉体、聚乙烯醇和溶剂进行混合球磨获取混合浆料;通过将碳化硅纤维编织进行两次沉积得到碳化硅纤维第二预制体;将碳化硅纤维第二预制体在混合浆料中进行浸渍,并依次经过裁剪、叠层、干燥、固化、一次热解,获取纤维预制体;将纤维预制体放入酚醛树脂中进行浸渍,并经过二次热解和反应熔渗,反应熔渗的过程中,对反应熔渗时长进行控制,获取抗水氧碳化硅陶瓷基复合材料。本申请旨在精准控制反应熔渗时长,确保硅与碳的充分反应,提高抗水氧碳化硅陶瓷基复合材料的基体高致密度。
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公开(公告)号:CN114773082B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210368224.2
申请日:2022-03-30
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/81 , C04B35/80 , C04B35/584 , H01Q1/42
摘要: 本发明涉及一种对称连续梯度结构氮化硅陶瓷天线罩及制备方法,步骤为(1)采用电磁仿真软件CST进行天线罩的电磁性能仿真与宽频透波性能优化;(2)采用凝胶注模‑先驱体浸渍裂解法制备氮化硅基陶瓷多孔芯层;(3)采用碳热还原氮化法/硅粉氮化法/催化裂解法在芯层表面制备氮化硅纳米线;(4)采用化学气相沉积/渗透法对表面含有纳米线的天线罩进行表层致密化;(5)对天线罩进行精密加工。本发明所提供的技术方案为组合式工艺,可以实现高性能天线罩的宽频透波、高温承载和抗环境侵蚀性能的协同提升,以及大型复杂型面连续梯度结构天线罩的近净尺寸一体化成型,解决了当前梯度结构天线罩成型困难的问题,实现了天线罩结构、性能梯度连续变化。
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公开(公告)号:CN114057491B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111375753.7
申请日:2021-11-19
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B35/573 , C04B35/577 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B35/628 , F02K7/02 , F23R3/00
摘要: 本发明公开了一种陶瓷基复合材料脉冲爆震发动机燃烧室的制备方法,包括以下步骤:分别制备燃烧室壳体和螺旋体的纤维预制体,然后在纤维预制体表面制备界面层和碳化硅陶瓷基体层,加工至设计尺寸,得到陶瓷基复合材料燃烧室壳体和螺旋体;将螺旋体按照设计要求插入燃烧室壳体内,在其接触部位制备通孔,然后将销钉插入通孔内进行同质连接,再加工至设计尺寸,损伤修复后,即制得陶瓷基复合材料脉冲爆震发动机燃烧室。本发明制得的陶瓷基复合材料脉冲爆震发动机燃烧室耐温性得到大幅提升,同时可显著降低其重量。
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公开(公告)号:CN114702326A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210216787.X
申请日:2022-03-07
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/584 , C04B35/622 , G10D3/16 , G10D3/22
摘要: 本发明一种陶瓷复合材料琴弓弓杆、制备方法及应用,属于弦乐器材领域;琴弓弓杆包括碳纤维或陶瓷纤维空杆,及依次沉积于其表面的界面层和陶瓷基体。制备方法包括以下步骤:先设计并制备具弓杆内型模具,然后在弓杆内型模具上制备纤维编织体,再依次沉积界面层和陶瓷基体,加工至设计尺寸后,得到陶瓷复合材料琴弓弓杆。本发明制备的弓杆可显著提升琴弓的弹性和振动传递速度,使琴弓对振动的反馈更迅速、更清晰;同时可有效解决琴弓在复杂温湿度环境下张力不稳定、长时间使用后性能和尺寸变化等问题;此外,提升了琴弓的环境适应性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN111285694A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010089310.0
申请日:2020-02-12
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C04B35/591 , C04B35/80 , C04B35/81 , C04B35/622 , H01Q1/42
摘要: 本发明涉及一种高温透波氮化硅天线罩的制备方法,骨架结构为氮化硅纤维编织而成的预制体,罩体材料为氮化硅纤维增强氮化硅陶瓷基复合材料,表面制备有氮化硅晶须增强氮化硅涂层,兼具优异的强韧性与良好的高温透波性能和机械加工性。该天线罩致密化过程采用CVI工艺和PIP工艺相结合,通过合理调控不同工艺所制氮化硅基体的含量,可以获得具有不同密度、微结构和性能的复合材料,满足不同使用要求。该天线罩具有两种结构形式,其中一体式结构完整,天线罩力学性能和宽频透波性能更优异;分体式结构加入氮化硅陶瓷头锥,可使天线罩在恶劣环境中服役时具有更高的抗烧蚀性能。
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