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公开(公告)号:CN104909350A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510285476.9
申请日:2015-05-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种呋喃树脂碳的催化石墨化方法,通过催化剂的加入,提高呋喃树脂碳的石墨化程度。在呋喃树脂中加入一定量的硼粉,然后在加热的条件下进行超声处理,使树脂开始凝胶,同时硼粉能够均匀的分散在树脂中且不会发生沉降;然后进行固化处理。随后将固化后的树脂在惰性气体保护下进行碳化,最后将碳化后的树脂碳在氩气的保护下进行高温热处理。本发明方法能使呋喃树脂碳的石墨化度提高到99.4%。呋喃树脂碳化后是乱层无序的碳,其在电学、热学和力学性能等方面都不及理想的石墨结构的碳材料,而且呋喃树脂碳/碳复合材料常用的基体碳,提高其石墨化程度,对提高碳/碳复合材料的性能有重大意义。
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公开(公告)号:CN111018553A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911110385.6
申请日:2019-11-14
Applicant: 上海大学 , 福建康碳复合材料科技有限公司
IPC: C04B35/83 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开一种碳/碳复合材料板材裂隙的修补方法,包括以下步骤:制备浸渍溶液,真空浸渍及预固化;压机中固化;检查板材裂隙是否都得到弥合填充;均压碳化,将加压固化好的碳/碳复合材料板材放入碳化炉中碳化。本发明针对工艺及使用过程中造成的裂隙进行修复,使得板材能够再次投入使用或进行下一步工艺。
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公开(公告)号:CN110965047A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911061589.5
申请日:2019-11-01
Applicant: 上海大学 , 福建康碳复合材料科技有限公司
IPC: C23C16/458 , D04C1/02 , D04C1/06 , B29C70/44
Abstract: 本发明公开一种快速制备PECVD碳/碳承载框的工艺方法,包括以下步骤:三维穿刺预制体板材制备;树脂真空导入和热压罐树脂加压固化;树脂板材碳化;化学气相沉积;机加工成型。本发明采用自动化机械臂编织机快速制备碳纤维三维穿刺板材预制体,大大提高PECVD碳/碳板材的层间强度,降低生产周期,并采用树脂浸渍、碳化工艺与化学气相沉积工艺结合的方法对板材快速致密,将PECVD承载框板材生产周期降至1个月以内,从而快速制备出高性能的碳碳复合材料PECVD承载框。
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公开(公告)号:CN111018553B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201911110385.6
申请日:2019-11-14
Applicant: 上海大学 , 福建康碳复合材料科技有限公司
IPC: C04B35/83 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开一种碳/碳复合材料板材裂隙的修补方法,包括以下步骤:制备浸渍溶液,真空浸渍及预固化;压机中固化;检查板材裂隙是否都得到弥合填充;均压碳化,将加压固化好的碳/碳复合材料板材放入碳化炉中碳化。本发明针对工艺及使用过程中造成的裂隙进行修复,使得板材能够再次投入使用或进行下一步工艺。
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公开(公告)号:CN110963816A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201910987338.3
申请日:2019-10-17
Applicant: 上海大学 , 福建康碳复合材料科技有限公司
IPC: C04B35/83 , C04B35/528 , C04B35/622 , C04B35/571
Abstract: 本发明公开一种碳/碳-碳化硅复合材料板材的制作方法。相比而言,化学气相渗透(chemical vapor infiltration,CVI),即用三氯甲基硅烷作为反应气体在材料内沉积碳化硅的方法,工艺复杂,成本高昂,而反应溶体浸渗法(Reactive melt infiltration,RMI)则有力学强度损失较大,表面清理繁琐,浸渗程度不可控的缺点。与现有技术相比,本发明有着成本可控、工艺简单的优点,材料在抗氧化、耐硅化性能提高的同时仍能保持一个较高的力学性能。
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公开(公告)号:CN210886220U
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201921869950.2
申请日:2019-11-01
Applicant: 上海大学 , 福建康碳复合材料科技有限公司
IPC: C23C16/458
Abstract: 本实用新型公开一种碳/碳复合材料板材吊装沉积工装,包括若干石墨基座、对应分别插入石墨基座的若干石墨立柱,及一石墨横梁,若干石墨立柱上端分别开有圆弧豁口,石墨横梁置于圆弧豁口内将若干石墨立柱连接一体。本实用新型结构简单,可使板材在重力作用下具有高的板材平整度,不发生结构变形,经过化学气相沉积后可得到高强度的板材。
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