一种连续陶瓷纤维增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114921734B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210518950.8

    申请日:2022-05-12

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C22C47/20 C22C49/06 C22C49/14

    摘要: 一种连续陶瓷纤维增强铝基复合材料的制备方法,1)将铝箔清洁;2)将连续陶瓷纤维束丝制成单向带、纤维织布或纤维毡,涂胶或浸胶;3)将带胶的纤维制品平铺在铝箔上,再在带胶的纤维制品上平铺一层铝箔,如此铝箔‑纤维‑铝箔交替排列,制成目标厚度的预制体;4)将预制体置于平板模具或热压罐中,在保温和加压条件下进行固化,得到粘合的多层预制体;5)将粘合的多层预制体置于模具,并在真空或惰性气氛中进行高温热压固结,通过限定热压条件,得到未产生界面反应或反应层小于200nm的连续陶瓷纤维增强铝基复合材料,残余孔隙率不高于3.2%,弯曲强度高于600MPa,适用于航空航天领域如飞机尾翼,风扇叶片等高性能结构材料。

    一种连续碳化硅陶瓷纤维热敏电阻的制备方法

    公开(公告)号:CN106810262A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710061153.0

    申请日:2017-01-25

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C04B35/565 C04B35/622

    摘要: 一种连续碳化硅陶瓷纤维热敏电阻的制备方法,涉及热敏电阻。以二甲基二氯硅烷为原料,以金属钠作为还原剂,以甲苯或二甲苯为溶剂,脱氯后,获得聚二甲基硅烷,聚二甲基硅烷在惰性气氛下热解,分子结构发生重排,生成聚碳硅烷;将生成的聚碳硅烷装入纺丝容器中,在氮气保护下加热,使聚碳硅烷熔融,然后静止脱泡,挤出形成纤维后,得聚碳硅烷纤维;将得到的聚碳硅烷纤维加热进行氧化化学交联反应,得不溶不熔的交联丝;将得到的不溶不熔的交联丝热解,得热解碳化硅纤维;将得到的热解碳化硅纤维进行高温热处理后,获得低电阻率的连续碳化硅陶瓷纤维。

    一种制备液态无氧型聚钛碳硅烷的方法

    公开(公告)号:CN103275327A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310238997.X

    申请日:2013-06-15

    申请人: 厦门大学

    摘要: 一种制备液态无氧型聚钛碳硅烷的方法,涉及一种化合物的制备方法。提供一种通过氯甲基硅烷与二氯二茂钛的二元或三元共聚,直接制备一种液态无氧型聚钛碳硅烷的方法。1)在惰性气氛保护下,将氯甲基硅烷和二氯二茂钛同时混合溶于无水醚类中;2)分批次往步骤1)所得的混合溶液中加入金属镁反应;3)在惰性气氛保护下,往步骤2)所得到的反应混合物料中分批加入还原剂反应;4)在惰性气氛保护下,往步骤3)所得到的反应混合物料中加入有机溶剂,萃取有机相,静置,分出上层有机相,过滤,除去有机溶剂,得到液态无氧型聚钛碳硅烷。

    用于陶瓷纤维高温变形的原位测量装置

    公开(公告)号:CN100557410C

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200610123281.5

    申请日:2006-11-03

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: G01N3/18 G01B11/16

    摘要: 用于陶瓷纤维高温变形的原位测量装置,涉及一种用于研究陶瓷纤维试样在高温-应力的耦合作用下的形变和断裂行为的测量装置。包括高温气氛炉处理系统与光学测量系统,高温气氛炉处理系统包括内炉、外炉、万能试验机、载荷传感器、水冷气封系统和测控温装置;光学测量系统包括光电引伸计、数据采集处理系统、干涉滤光片装置、强光源。高温气氛炉采用双炉结构,内炉保证高温,外炉确保真空度,充分保证真空度与惰性气体的气密性。采用万能试验机提供试样的载荷,采用光电引伸计对被测试样应变进行追踪,被测试样在高温气氛保护下的形变通过两个标志点的移动可得出准确形变数据。具有应变测量准确、操作简便、可靠性高的特点。

    一种气体分压测量装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101187667A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710009872.4

    申请日:2007-11-23

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: G01N35/00 G01N27/74 G01N29/02

    摘要: 一种气体分压测量装置,涉及一种气体测量装置。提供一种可使环境气氛稳定、测量准确度高,用于测量高温环境模拟气氛中气体分压,尤其是可在线检测控制气体流量的气体分压测量装置。设气体预处理系统与气体压力检测系统。气体预处理系统设氧气输送装置、氩气输送装置、气体混合器、进气管垂直升降调节装置和水气预处理装置,氧气输送装置与氩气输送装置之间经三通连接,三通与气体混合器之间经气管连接,气体混合器经气管、进气管垂直升降调节装置与水气预处理装置连接。气体压力检测系统设氧气检测装置、水气检测装置和高温环境箱,氧气检测装置与水气检测装置之间经气体保温管、三通连接,水气检测装置经传感器、水气样室、气管接高温环境箱。

    皮芯双组分纤维法制备连续碳化硅纤维的生产工艺

    公开(公告)号:CN1465549A

    公开(公告)日:2004-01-07

    申请号:CN02140433.X

    申请日:2002-07-04

    申请人: 厦门大学

    摘要: 涉及一种制备连续SiC纤维的生产工艺。首先将高分子聚合物溶解在溶剂中制成皮液,然后将分散剂、高分子聚合物、SiC粉末、烧结助剂溶解或分散在溶剂中制成芯液。将皮液和芯液在压力下从皮芯复合喷丝组件的微孔挤出,皮液包覆在芯液的外部。用湿法或干法使液流线固化,所得纤维经拉伸和干燥后卷绕得原纤维。其芯部是由高分子粘结起来的陶瓷粉术,皮部是纯高分子。原纤维在空气中低温氧化处理,在高纯度Ar气氛下高温烧结获得芯部为SiC纤维而皮部为碳纤维的连续纤维。最后氧化去除表皮的碳,得连续的烧结SiC纤维。其纤维直径可降到20μm以下,化学成分接近计量纯的SiC,α-SiC的含量高于90%,相对密度可高达98%以上。

    一种氧化铈-氧化铝纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN109338512A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811184917.6

    申请日:2018-10-11

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: D01F9/08 D01F8/18

    摘要: 一种氧化铈-氧化铝纤维及其制备方法,涉及氧化铈-氧化铝纤维。氧化铈-氧化铝纤维的长度不小于1mm,直径为微米数量级,铈的含量为铈和铝总质量的1%~50%,吸收波长为350~700nm。制备时,合成铈-铝溶胶;配制前驱体纺丝液;将前驱体纺丝液形成纤维形态,煅烧,得氧化铈-氧化铝纤维。氧化铈-氧化铝纤维可在制备空气净化材料和水净化材料中应用。以过渡金属离子掺杂的方式调整氧化铈的禁带宽度,使其吸收波长红移到可见光区域,提高对自然光的利用率。通过制造氧化铈-氧化铝复合纤维,可方便地实现氧化铈光催化材料的回收利用,避免二次污染。

    一种碳化硅纤维表面电镀镍的方法

    公开(公告)号:CN106757239B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201710061198.8

    申请日:2017-01-25

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C25D5/54 C25D7/06 C25D3/12

    摘要: 一种碳化硅纤维表面电镀镍的方法,涉及碳化硅纤维的表面处理。将连续SiC纤维裁剪,得连续SiC纤维后进行热处理脱胶,得脱胶后的SiC纤维;将脱胶后的SiC纤维置于NaOH溶液中煮沸,冲洗后,得除油污后的SiC纤维;把除油污后的SiC纤维放入硝酸水溶液中浸泡进行酸腐蚀,让其表面粗糙化,以提高其表面能,增强镀层与纤维间的结合力,从硝酸水溶液取出后,再冲洗,得表面粗化后的SiC纤维;将表面粗化后的SiC纤维干燥,得预处理的干燥SiC纤维;配制电镀液,将得的预处理的干燥SiC纤维作为阴极,金属镍板作为阳极,置于电镀液中,预处理的干燥SiC纤维表面形成一层光亮致密的镍金属涂层,实现碳化硅纤维表面电镀镍。

    一种SiC纤维连续电镀的装置

    公开(公告)号:CN107130274A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710574633.7

    申请日:2017-07-14

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C25D7/06 C25D17/02 C25D17/00

    摘要: 一种SiC纤维连续电镀的装置,涉及SiC纤维。设有电源设备、导电轮、第1绝缘导轮、第2绝缘导轮、第3绝缘导轮、电镀槽体和收线部件;所述电源设备用于安装各种零部件的支架,所述导电轮固定在支架左上方,所述第1绝缘导轮固定在支架上且位于导电轮正下方;所述第2绝缘导轮安装在支架上且位于第1绝缘导轮右下方;所述第3绝缘导轮固定在支架上且位于第2绝缘导轮水平右侧;所述电镀槽体放置在支架底座上;所述收线部件固定在支架上且位于第3绝缘导轮右上方。使电流在SiC纤维表面分布稳定,消除SiC纤维电镀时因特有的电阻效应导致的镀层厚度不均匀问题;装置结构简单、成本低廉、生产效率高,可用于工业化扩大生产。