一种基于熔融渗硅工艺的复合材料、碳/碳多孔体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108794040B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810699996.8

    申请日:2018-06-29

    摘要: 本发明提供一种基于熔融渗硅工艺的复合材料、碳/碳多孔体及其制备方法,属于热结构复合材料制造领域。所述碳/碳多孔体的制备方法,包括:采用叠层缝合工艺将碳布制成碳纤维增强体;对得到的碳纤维增强体进行预处理;通过化学气相沉积法在预处理后的碳纤维增强体的纤维表面形成热解碳层,得到热解碳基碳/碳多孔体;在酚醛树脂中加入成孔剂和固化剂,搅拌混合得到成孔树脂;将所述热解碳基碳/碳多孔体浸入所述成孔树脂中,并与所述成孔树脂一同进行固化、碳化及石墨化处理,去除表面由所述成孔树脂形成的树脂碳,得到适用于熔融渗硅工艺的碳/碳多孔体。采用本发明制备的碳/碳多孔体在熔融渗硅后制备的材料拉伸强度≥300MPa,弯曲强度≥300MPa,1500℃静态氧化20min失重率小于1.5%。

    一种多孔材料表层梯度过渡层的制备方法

    公开(公告)号:CN108794068B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810684580.9

    申请日:2018-06-28

    IPC分类号: C04B41/87

    摘要: 本发明涉及一种多孔材料表层梯度过渡层的制备方法,属无机高温热防护材料领域。所述方法通过先在多孔材料表面涂覆溶剂,在多孔材料表层形成液相导流层,然后再涂覆固液浆料,使涂覆的固液浆料在液相溶剂导流下渗透到多孔材料预期表层深度,可有效实现固液浆料中固相组分向较大深度孔隙的迁移,有效避免滤饼形成,使梯度过渡层深度可控、物相组分可控;通过多次导流渗透控制固相渗透深度的方法,可以在不同深度范围内形成不同固相填充率的填充层结构,可形成有效缓解热应力的过渡层,同时多孔材料的表层强度得到了大大强化,为多孔材料后续制备致密防护层提供了条件。

    一种多孔材料表层梯度过渡层的制备方法

    公开(公告)号:CN108794068A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810684580.9

    申请日:2018-06-28

    IPC分类号: C04B41/87

    摘要: 本发明涉及一种多孔材料表层梯度过渡层的制备方法,属无机高温热防护材料领域。所述方法通过先在多孔材料表面涂覆溶剂,在多孔材料表层形成液相导流层,然后再涂覆固液浆料,使涂覆的固液浆料在液相溶剂导流下渗透到多孔材料预期表层深度,可有效实现固液浆料中固相组分向较大深度孔隙的迁移,有效避免滤饼形成,使梯度过渡层深度可控、物相组分可控;通过多次导流渗透控制固相渗透深度的方法,可以在不同深度范围内形成不同固相填充率的填充层结构,可形成有效缓解热应力的过渡层,同时多孔材料的表层强度得到了大大强化,为多孔材料后续制备致密防护层提供了条件。

    一种基于熔融渗硅工艺的复合材料、碳/碳多孔体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108794040A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810699996.8

    申请日:2018-06-29

    摘要: 本发明提供一种基于熔融渗硅工艺的复合材料、碳/碳多孔体及其制备方法,属于热结构复合材料制造领域。所述碳/碳多孔体的制备方法,包括:采用叠层缝合工艺将碳布制成碳纤维增强体;对得到的碳纤维增强体进行预处理;通过化学气相沉积法在预处理后的碳纤维增强体的纤维表面形成热解碳层,得到热解碳基碳/碳多孔体;在酚醛树脂中加入成孔剂和固化剂,搅拌混合得到成孔树脂;将所述热解碳基碳/碳多孔体浸入所述成孔树脂中,并与所述成孔树脂一同进行固化、碳化及石墨化处理,去除表面由所述成孔树脂形成的树脂碳,得到适用于熔融渗硅工艺的碳/碳多孔体。采用本发明制备的碳/碳多孔体在熔融渗硅后制备的材料拉伸强度≥300MPa,弯曲强度≥300MPa,1500℃静态氧化20min失重率小于1.5%。

    一种梯度纤维电阻率多层吸波陶瓷基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115745615B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202211411913.3

    申请日:2022-11-11

    摘要: 本发明公开了一种梯度纤维电阻率多层吸波陶瓷基复合材料及其制备方法。该方法以梯度电阻率碳化硅纤维预制体和一维纳米线原位改性陶瓷基体制备及调控为技术主线,按照多层吸波材料结构设计将不同高温氧化工艺处理的碳化硅纤维布叠放铺层成梯度电阻率预制体。同时,在碳化硅纤维预制体中预埋催化剂,或将催化剂与液态陶瓷前驱体混合制备出无需添加苯系物等溶剂的混杂陶瓷前驱体。最后,通过前驱体浸渍裂解工艺高质高效制备承载吸波一体化陶瓷基复合材料。该方法使用碳化硅纤维种类少,成本低、一步法快速简便制备碳纳米管或碳化硅纳米线改性陶瓷基复合材料,且制备过程无毒绿色环保。

    碳纳米管/纤维多尺度增强陶瓷基复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115196987B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202210624325.1

    申请日:2022-06-02

    IPC分类号: C04B35/80 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管/纤维多尺度增强陶瓷基复合材料及其制备方法,首先采用浸渍法使催化剂均匀负载于纤维表面,再使聚碳硅烷前驱体高温裂解生成碳纳米管生长所需还原气体和碳源气体,完成碳纳米管在纤维织物中的生长,得到碳纳米管/纤维增强体织物,对碳纳米管/纤维增强体织物进行致密化处理后,即可得到碳纳米管/纤维增强陶瓷基复合材料。本发明制备工艺简单,聚碳硅烷前驱体提供还原气体和碳源气体的过程安全可控,在快速安全制备方面具有显著优势。

    一种多层界面涂层、制备方法及陶瓷基复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN114105662B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202111280661.0

    申请日:2021-10-29

    摘要: 本发明公开了一种抗氧化及化学侵蚀的多层界面涂层及其制备方法,首先利用化学气相渗积工艺在连续纤维织物中制备BN界面,然后通过等离子体增强化学气相沉积工艺在BN界面层表面沉积高致密薄层SiC界面涂层,最终制备出BN/SiC复合界面涂层,其中SiC界面涂层能够在对BN界面无约束作用下进行抗氧化、分解及化学侵蚀保护;本发明还公开了一种陶瓷基复合材料制备方法,使包含多层界面涂层的纤维织物转变为相应的陶瓷基复合材料。本发明多层界面涂层的制备方法具有低温、快速的优势,且避免了涂层制备过程中对纤维的损伤,在陶瓷基复合材料技术领域具有广阔的应用前景。