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公开(公告)号:CN119462188A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411627794.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 济南大学 , 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 , 上海新力动力设备研究所
IPC: C04B35/80 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种短切碳纤维增强低膨胀磷酸盐陶瓷材料及其制备方法,属于陶瓷基复合材料领域。包括以下步骤:将低膨胀磷酸盐陶瓷粉体与烧结助剂在乙醇中均匀混合得到陶瓷浆料;将短切碳纤维均匀分散于乙醇中;将陶瓷浆料加入到乙醇‑短切碳纤维溶液中,球磨混合,干燥后得到混合粉体;将所述混合粉体冷压成型,随后进行快速热压烧结,得到短切碳纤维增强低膨胀磷酸盐陶瓷材料。本发明的有益效果在于,获得的材料具有高机械强度,同时保持低热膨胀系数和低热导率,实现了包括力学性能、热膨胀性能、热导率在内的材料综合性能的协同优化,在航空航天、精密仪器、废料固定、军事高温导弹等领域有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN119874395A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510104247.6
申请日:2025-01-23
Applicant: 济南大学 , 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 , 上海新力动力设备研究所
IPC: C04B35/80 , C04B35/447 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种低膨胀系数低热导率碳纤维增强陶瓷基复合材料及其制备方法,属于陶瓷基复合材料领域。包括以下步骤:将碳纤维编织成连续碳纤维预制体,浸泡在丙酮中,用蒸馏水清洗后在烘箱中干燥;将低膨胀陶瓷粉体、碳化硅粉体、超高温陶瓷粉体和分散剂在去离子水中均匀混合得到陶瓷浆料;将预处理后的连续碳纤维预制体浸泡在陶瓷浆料中,采用真空浸渍、超声浸渍的方式,将陶瓷浆料浸渍到碳纤维预制体内部,真空干燥,得到陶瓷坯体;使用包括碳化硅前驱体和超高温陶瓷前驱体,对纤维预制体进行有机前驱体浸渍裂解,通过控制浸渍裂解次数获得不同密度的复合材料。通过本发明可以得到兼具低膨胀系数、低导热系数、优异力学性能的连续碳纤维增强陶瓷基复合材料,可应用于固体火箭发动机等领域。
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公开(公告)号:CN119350016A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411546467.6
申请日:2024-11-01
Applicant: 济南大学 , 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/84 , C04B35/80
Abstract: 本发明涉及一种三维碳纤维增韧低膨胀陶瓷基复合材料及其制备方法,属于陶瓷基复合材料领域。包括以下步骤:将碳纤维编织成连续碳纤维预制体,浸泡在丙酮中,用蒸馏水清洗后在烘箱中干燥;将低膨胀陶瓷粉体和分散剂在去离子水中均匀混合得到陶瓷浆料;将预处理后的连续碳纤维预制体浸渍到低膨胀陶瓷浆料中,在真空条件下超声,控制超声功率和时间,真空干燥得到碳纤维增韧低膨胀陶瓷生坯;将生坯装入到石墨模具中,在真空热压炉中进行热压烧结,获得连续碳纤维增韧低膨胀陶瓷基复合材料。本发明工艺简单、成型时间短、成本低,显著提升了低膨胀陶瓷材料的断裂韧性,同时保持低热膨胀系数和低热导率,在精密仪器、航空航天、军事高温导弹、废料固定等领域有很高的应用价值。
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