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公开(公告)号:CN112624801B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011507366.X
申请日:2020-12-18
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种制备(SiCNW)/(ZrC基体‑涂层一体化)改性C/C复合材料的方法,通过预先制备SiC纳米线骨架,使得通过PIP法制备ZrC陶瓷掺杂基体的同时可以在基体表面形成ZrC(SiC)陶瓷涂层。该方法能够使ZrC(SiC)陶瓷涂层与掺杂基体一体化成型,既能有效阻隔氧气气氛和高速粒子对基体的侵蚀,又能降低基体的氧化活性,同时缓解基体与涂层之间的热膨胀系数不匹配问题,从内至外整体上提升C/C复合材料长时间的抗烧蚀能力。本发明操作简单、制备温度较低、对基体损伤小、成本低廉,可为C/C复合材料在高温烧蚀环境中的应用提供一定的理论与实验助力,具有良好的经济及社会效益。
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公开(公告)号:CN103964883B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410171517.7
申请日:2014-04-25
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种一维纳米纤维增强增韧碳陶复合材料薄壁或楔形构件的制备方法,借助原位生长技术,在密度呈现正梯度分布的多孔C/C薄壁、楔形构件中引入一维纳米纤维增强体,然后再借助化学气相沉积(以下简称CVD)将陶瓷相引入到含有纳米纤维的多孔C/C中,从而制备高强、高韧、轻质的碳陶薄壁、楔形构件。有益效果:对碳陶复合材料强度和韧性的改善具有积极意义;密度呈现正梯度分布的多孔C/C复合材料的使用不仅最大限度地保持C/C复合材料造就了碳陶构件内韧外刚的特性,同时,有效降低因两相热物理性能差异而产生的热应力,进一步提高了复合材料构件的力学性能;纳米纤维的引入可以促使陶瓷基体致密化度的提高,进而改善陶瓷相的抗烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN118459237A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410644231.X
申请日:2024-05-23
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , F16L58/14
Abstract: 本发明公开了一种舰载飞机燃油管道高强度耐腐蚀内衬的制备方法,包括以下步骤:将碳纤维布缠绕在石墨棒上,得到碳纤维布预制体;采用CVI工艺在碳纤维布预制体上沉积热解碳界面相,得到沉积有热解碳界面相的碳纤维布预制体,然后抽出石墨棒;采用CVI工艺在沉积有热解碳界面相的碳纤维布预制体上沉积碳化硅基体,得到碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料;采用CVD工艺在碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的内外表面沉积碳化硅涂层,得到沉积有碳化硅涂层的碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料,并将其作为舰载飞机燃油管道的内衬。本发明制备的复合材料内衬具有高强度、耐高温、耐腐蚀、耐磨损等优异性能。
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公开(公告)号:CN113800933A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111156221.4
申请日:2021-09-30
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/56 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强陶瓷基体复合材料及其制备方法,属于陶瓷基复合材料技术领域;所述复合材料包括含有碳界面相的碳纤维层,位于碳纤维层上的SiC‑ZrC基体及位于SiC‑ZrC基体表面的SiC层;所述制备方法包括:采用化学气相沉积法,在碳纤维布中沉积热解碳,得到含有碳界面相的碳纤维层;之后采用化学气相沉积法,对所得试样上交替沉积SiC层和ZrC层,得到SiC‑ZrC基体,然后采用化学气相沉积法在基体表面再沉积SiC层,即得所述复合材料;本发明提供的碳纤维增强陶瓷基体复合材料致密度高,同时具有良好的抗烧蚀性能和低温环境下的力学性能,在高推比航空发动机用陶瓷复材构件方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112144039A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010963657.3
申请日:2020-09-15
Applicant: 西北工业大学
IPC: C23C16/32 , C23C16/02 , B82Y40/00 , C01B32/977
Abstract: 本发明涉及一种镍碳泡沫制备3D网状碳化硅纳米线的方法,利用化学气相沉积法在等温立式炉中低温制备含有大量碳化硅纳米线3D网络状结构的简易方法,本方法以三氯甲基硅烷为前驱体,镍碳泡沫为生长纳米线的基体,在1150‑1250℃下,镍熔融形成液滴,纳米线中的碳和硅元素不断溶于镍液滴中,达到饱和后不断析出,从而在镍碳泡沫的内部及表面生长出网状碳化硅纳米线。本发明实现了3D网状碳化硅纳米线的简易制备,并且制备温度低,经济性好,具有广阔运用前景。
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公开(公告)号:CN107032816B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710325075.0
申请日:2017-05-10
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/83 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种碳化硅纳米线增强C/C‑SiC‑ZrB2陶瓷基复合材料的制备方法,将预处理的碳纤维预制体进行热处理,可得到碳化硅纳米线。采用溶胶凝胶碳热反应法制备的碳化硅纳米线在多孔碳/碳复合材料内部分布均匀。随后利用等温化学气相沉积炉沉积热解碳包覆在碳化硅纳米线表面,有效避免在后续的反应熔渗过程中碳化硅纳米线的脱落、长大及断裂。反应熔渗后的陶瓷基复合材料碳纤维、碳化硅纳米线及热解碳中间层没有被高温金属熔体侵蚀,保存良好,有利于提高复合材料的力学性能。与没有加入碳化硅纳米线的C/C‑SiC‑ZrB2陶瓷基复合材料试样相比,碳化硅纳米线增强C/C‑SiC‑ZrB2陶瓷基复合材料的弯曲强度和断裂韧性分别提高了26.9‑41.3%和45.2‑59.1%。
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公开(公告)号:CN103964883A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410171517.7
申请日:2014-04-25
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/83 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种一维纳米纤维增强增韧碳陶复合材料薄壁或楔形构件的制备方法,借助原位生长技术,在密度呈现正梯度分布的多孔C/C薄壁、楔形构件中引入一维纳米纤维增强体,然后再借助化学气相沉积(以下简称CVD)将陶瓷相引入到含有纳米纤维的多孔C/C中,从而制备高强、高韧、轻质的碳陶薄壁、楔形构件。有益效果:对碳陶复合材料强度和韧性的改善具有积极意义;密度呈现正梯度分布的多孔C/C复合材料的使用不仅最大限度地保持C/C复合材料造就了碳陶构件内韧外刚的特性,同时,有效降低因两相热物理性能差异而产生的热应力,进一步提高了复合材料构件的力学性能;纳米纤维的引入可以促使陶瓷基体致密化度的提高,进而改善陶瓷相的抗烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN119800226A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510074871.6
申请日:2025-01-17
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种低温环境用固溶强化型马氏体时效不锈钢及制备方法,按重量百分比计,该不锈钢由以下成分元素组成,Cr=10~12%,Ni=8~10%,Co=6~7%,Mo=3~4%,Si=0.2~0.3%,Mn=0.15~0.3%,且有害元素C
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公开(公告)号:CN117969253A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410143424.7
申请日:2024-02-01
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明属于DIC测试技术领域,公开了一种SEM内拉伸样件打印DIC测试网格装置及方法,包括底座,底座上滑动设置有激光打印机,激光打印机和底座分别与数控模块电性连接;底座包括第一壳体,第一壳体内设置有升降组件,升降组件的顶端设置有固定组件;固定组件包括设置在第一壳体上的样件放置槽,样件放置槽内纵向滑动有用于支撑样件的转印板,转印板与升降组件传动连接;第一壳体内设置有用于对样件表面的网格进行固定的固化组件。本发明结构简单,使用方便,可实现SEM内原位拉伸小型的样件上的DIC测试网格的无损标定,不影响原位拉伸测试;DIC测试网格打印标准、快速、形状范围可设计,可实现单个微区和多个微区进行差异化标记。
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公开(公告)号:CN117686321A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311706773.7
申请日:2023-12-13
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明属于材料工程实验领域,具体公开一种脆性材料原位拉伸小试件加固模具及其使用方法,加固模具包括模具本体和模具盖,模具本体和模具盖可拆卸配合连接;模具本体上开有与原位拉伸测试仪夹具形状和尺寸相匹配的模具凹槽,模具凹槽用于放置试样件的夹持段;模具凹槽具有朝向模具本体侧面的模具本体凹口,模具本体凹口的最低位置高于模具凹槽的槽底面,用于支撑试样件夹持段与试验段的交界部位。本发明通过在试样件夹持段制作树脂加固外层保证了试样件在测试过程中不会松动,保护了试样件夹持段与测试段交界处的应力集中区,同时刚度较小的加固外层可以减少试样件所受剪力,保护试样件免受异常断裂,降低了试样件损坏重新制作的成本。
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