炭纤维、基体炭烧蚀微观结构的表征与分析

来源 :第九届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:linxiao13421
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采用电弧加热器对炭/炭复合材料进行烧蚀试验,并利用扫描电子显微镜分析了材料中炭纤维、基体炭微观尺度上的烧蚀结构特征,获得了材料中Z向纤维柬、XY向纤维束、基体炭在烧蚀过程中的结构特征及其演变模型。
其他文献
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基板形貌以及成分对于碳纳米管阵列的生长有重要影响。通过调整石英基板的微观形貌,即可以获得自组织生长获得碳纳米管阵列、碳纳米管绳、碳纳米管聚团。在平整基板上,碳纳米管初期形成均匀网络,进而形成碳纳米管阵列;当基板表面有10nm的凹坑,碳纳米管组织形成局部缠结,进而形成碳纳米管绳;当基板表面为约100nm的沟道时,碳纳米管初期生长相互缠绕,形成无序缠绕的聚蹦状碳纳米管。所以,通过基板形貌进而容易调变碳
分别采用化学气相沉积法和包埋法在C/C复合材料表面制备了SiC纳米线增韧MOSi2-SiC涂层,借助扫描电镜、X射线衍射等测试手段对涂层的微观形貌和相组成进行了分析,同时研究了涂层C/C复合材料在高温静态空气中的抗氧化性能,并分析了涂层的失效原因。结果表明,在MOSi2-SiC涂层中引入SiC纳米线后,涂层中裂纹的尺寸减小,涂层厚度降低,防氧化性能提高,在1500℃空气中氧化110h后涂层试样失重
自炭膜问世以来,其气体渗透性和机械强度低成为桎梏炭膜产业化应用的两大挑战。研究发现,渗透性低的根源在于传统炭膜的蠕虫状孔道结构。通过选择适宜的聚合物前驱体的分子结构与填充纳米粒子等功能化手段相结合,能够实现对炭膜蠕虫状孔结构有效的调控与重新构建。改性后的炭膜在保证高选择性的条件下,不仅气体渗透性能提高了2个数量级以上,而且还具有对某些气体存在较高分离选择性的功能化效果。机械强度差是均质炭膜的特有性
富碳纳米材料所具有的多样性结构及各种优异性能,使其在信息、生物、能源、环境保护等各个方面展示了巨大的应用前景。纳米碳材料的结构、维度、形貌、尺寸等因素对其性能有着重要影响。通常,这类材料的制备采用高温下的气相反应或固态热解过程来实现。由于高温反应的可控性较差,从而导致这类材料的结构具有很大的不确定性和偶然性。这里,笔者采用前驱体控制的热化学方法,选择具有特定结构的富碳化合物作为前驱体,通过可控制的
利用炭微球和负载10.0 wt%镍的高岭土作为催化剂在高压釜中脱除重油中的重金属离子(Ni、V)。试验结果表明。在反应温度400℃、氢压4.0 MPa、反应时间1 h条件下,单独用炭微球或负载10.0 wt%镍的高岭土,脱除率仅10.0%左右;将炭微球和负载10.0 wt%镍的高岭土共同使用作催化剂,脱金属率达到40.0%;而在反应温度400℃、氢压6.0 MPa、反应时间1 h条件下,脱V率达到
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将高温煤沥青和浸渍剂沥青在不同压力下炭化,在2500℃下对所制备沥青炭进行石墨化处理;测试了所制备沥青炭的体积密度、开孔率、比表面积(SBET);利用扫描电子显微镜(SEM)观察了所制备沥青炭的显微结构;利用X射线衍射方法(XRD)检测了不同炭化压力所制备沥青炭石墨化处理后的石墨化度;测试了所制备沥青炭的氧化性能。结果表明:随着炭化压力的增大,沥青炭的体积密度增大而开孔率减小;随着炭化压力的增大沥