一种耐烧蚀隔热碳气凝胶复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118637937A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410830366.5

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本发明涉及一种耐烧蚀隔热碳气凝胶复合材料的制备方法。所述方法为:碳气凝胶复合材料的制备;将酚醛树脂、酚醛气凝胶粉末、分散剂和溶剂混合均匀,得到酚醛溶液,用酚醛溶液浸渍碳气凝胶复合材料后静置,再在400~600℃下预碳化处理;将酚醛树脂、固化剂、溶剂和分散剂混合均匀,得到修复溶液,用修复溶液一次浸渍预处理的碳气凝胶复合材料,然后进行超声处理与二次浸渍,最后依次进行凝胶、老化和碳化,重复该步骤2~5次,实现对碳气凝胶复合材料的纳米修复,制得耐烧蚀隔热碳气凝胶复合材料。本发明对传统碳气凝胶复合材料进行了微观结构优化,通过纳米修复制备工序,获得了密度低、隔热性好、烧蚀率低的耐烧蚀隔热碳气凝胶复合材料。

    一种聚酰亚胺纤维/碳纤维增强炭炭复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN118495975A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410502386.X

    申请日:2024-04-25

    摘要: 本发明涉及高导热复合材料技术领域,公开一种聚酰亚胺纤维/碳纤维增强炭炭复合材料及制备方法。制备方法包括将聚酰亚胺纤维与碳纤维按混编制备成纤维布,纤维布切成与模具大小相当的尺寸,在纤维布上均匀涂刷树脂或中间相沥青,按照“纤维‑树脂或中间相沥青‑纤维”的夹心结构进行铺层,利用模具多次加压成型;经慢速碳化、石墨化处理得到低密的高导热复合材料,利用高温高压反应釜多次浸渍增密,碳化及石墨化处理,得到高导热炭炭复合材料,该炭炭复合材料同时具有优异的力学性能和导热性能,在工业化生产得到广泛应用。

    一种高断裂韧性的多孔碳纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118206392A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410630484.1

    申请日:2024-05-21

    发明人: 陈博屹

    摘要: 本发明属于多孔材料技术领域,尤其涉及一种高断裂韧性的多孔碳纤维材料及其制备方法。本发明针对现有技术中多孔碳材料的断裂韧性普遍较差,容易受到外界压力而出现断裂,而导致最终结晶结果不够理想的问题,提供一种高断裂韧性的多孔碳纤维材料及其制备方法,所述多孔碳纤维材料的单位断裂韧性为16‑22(MPa•m1/2*cm3)/g;其中,单位断裂韧性=断裂韧性/密度;密度为0.92g/cm3。本发明提供了一种具有较高单位断裂韧性的多孔碳纤维材料,在晶体生长过程中,其支撑作用的多孔碳纤维材料本身不容易产生断裂,从而保证了结晶结果。

    一种增强预制体碳碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118125852A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410561798.0

    申请日:2024-05-08

    摘要: 本发明公开了一种增强预制体碳碳复合材料及其制备方法,包括:增强预制体碳碳复合材料由改性短切碳纤维制备的网胎短切纤维和连续纤维碳布,通过交替铺叠后针刺得到针刺预制体,再经过真空浸胶、固化、碳化、高压液相浸渍、高温碳化制得碳碳复合材料;改性短切碳纤维包括短切碳纤维及其表面纳米二氧化硅修饰结构。制备得到的针刺预制体具有高密度,轻质化;碳碳复合材料拉伸强度高,热导率高,制备方法简单,可大规模生产。

    一种集成式一体化碳质蜂巢架构材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118125836A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410323102.0

    申请日:2024-03-20

    申请人: 天津大学

    摘要: 一种集成式一体化碳质蜂巢架构材料及其制备方法,属于碳材料技术领域。基于共牺牲模板低温热解策略,经过金属盐‑胶晶微球模板前驱体制备、前驱体压制成型以及随后的焙烧碳化等三个主要步骤,即可制得目标材料。该技术具有制备工艺简单、样品宏观结构(如形状、面积、厚度等)规整可控、化学组成丰富可调、石墨烯碳质基体三维互连形成一体等特点和优点,在电化学储能、催化、气体分离、吸附、电磁屏蔽等诸多领域均具有较大的应用潜力。

    一种应用于玻璃碳制备的自动化监控系统及方法

    公开(公告)号:CN117819971A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311724645.5

    申请日:2023-12-14

    发明人: 苟马玲 张理

    IPC分类号: C04B35/524 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及玻璃碳制备领域,具体为一种应用于玻璃碳制备的自动化监控系统及方法。系统包括:杂质监控模块,其用于监控加热阶段产生的第一类杂质的第一类浓度指标,杂质包括:一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮或氮气;信号调节模块,其用于根据浓度指标与集中保温方法的当前状态对集中保温方法进行自动调节;信号调节模块包括第一调节单元,其用于在集中保温方法进入预设的热解碳化温度达到第一设定时间且未达到热解保温时长,而第一浓度指标属于第一浓度阈值范围时,控制梯度控制模块减小热解保温时长。本发明中的自动化监控系统能够重点针对热解处理阶段实现集中式监控,进而动态地调节热解处理条件。

    等静压石墨的浸渍方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117800729A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311807086.4

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: C04B35/524 C04B35/622

    摘要: 本发明公开一种等静压石墨的浸渍方法,其通过两次孔道疏通后再进行浸渍,从而得到浸渍后的产物。在一次孔道疏通时,利用去离子水加压将孔道内存在的粉尘及气体冲洗出来,同时,加压的去离子水能够冲开一些孔道内较薄的阻碍进一步疏通孔道;并且,在烘干去离子水的过程中,液态水变成水蒸汽从孔洞中吹出,能够进一步对孔道内残留的气体和粉尘进行清理;再配合二次孔道疏通时的抽负压‑充入氮气‑抽负压的过程中,不仅进一步的对孔道进行疏通而且能够将第一次孔道中残留的水分进行去除,利用去离子水作为清洗剂不仅有效降低成本,还使得生产的成品改善了孔道疏通的能力,更适合在实际生产中应用。

    碳纤维固化毡的制备方法、碳纤维固化毡及其应用

    公开(公告)号:CN117776758A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311722261.X

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本发明涉及隔热保温技术领域,特别是涉及一种碳纤维固化毡的制备方法、碳纤维固化毡及其应用。本发明的碳纤维固化毡的制备方法包括如下步骤:将碳纤维和树脂溶液混合,制备碳纤维悬浮液;对所述碳纤维悬浮液进行固液分离处理获取固体,对所述固体进行干燥分散处理,使所述碳纤维的表面被所述树脂包覆,制备碳纤维中间产物;对所述碳纤维中间产物进行热压固化成型处理,制备碳纤维预制体;对所述碳纤维预制体进行碳化处理、石墨化处理和纯化处理,制备所述碳纤维固化毡。本发明制得的固化毡材料密度均一、纯度高、导热系数低,同时还具有工艺简单的优势,能进行大批量产业化发展,有效提高了树脂的利润和模具的使用寿命。

    一种利用回收料制备高导热石墨膜材的方法

    公开(公告)号:CN117682859A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311718712.2

    申请日:2023-12-14

    发明人: 杨九福 古波涛

    IPC分类号: C04B35/524

    摘要: 本发明公开了一种利用回收料制备高导热石墨膜材的方法,该方法先试用残损石墨料粉碎制得再生石墨粉料,然后利用沥青与再生石墨粉料、气相法白炭黑进行混合并以溶剂调制得到混合物糊料备用;然后制备聚酰亚胺树脂浆料,将石墨烯分散到其中;将聚酰亚胺树脂浆料、混合物糊料进行叠合得到复合膜,并利用连续往复的辊压操作,使得复合膜的厚度减少,再进行复合膜中的聚酰亚胺树脂进行高温固化处理,使聚酰亚胺树脂发生交联反应;然后依次对聚酰亚胺树脂固化后的复合膜依次进行碳化和石墨化处理,即得到成品散热石墨膜材。本发明的方法可利用低成本原料制得具有较佳物理性能和结构稳定性、且导热性能优越的碳基膜散热材料。