抗氧化C/C复合材料不同时间的动态高温氧化行为研究

来源 :第八届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhanghua_it
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通过在C/C复合材料表面制备抗氧化涂层的方式制备了抗氧化C/C复合材料,利用等离子体风洞试验台对材料试样进行了氧化烧蚀,通过不同时间的烧蚀试验,研究了抗氧化C/C复合材料的高温氧化动力学行为,得到了材料的氧化动力学曲线,阐述了抗氧化C/C复合材料的氧化行为过程和氧化机理。
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本文采用高频等离子体风洞对低烧蚀C/C-MC复合材料进行了2200℃以上超高温不同时间的氧化烧蚀试验。结果表明,MC含量对低烧蚀炭/炭材料的氧化烧蚀控制机制影响不明显;随着时间的延长,平均线烧蚀后退率Vl不断降低。通过SEM/EDS、XRD等手段对烧蚀后模型表面形貌及其成分进行了分析,证明烧蚀后的白色物质为难熔金属氧化物,主要以颗粒堆积的形式存在。从热力学角度解释了抗烧蚀机制,难熔金属氧化物除了减
以铝粉、石墨粉和有机物聚碳硅烷(PCS)为原材料,采用预裂解及原位反应热压烧结的方法制备了Al4SiC4/C复合材料。通过XRD、SEM及力学分析等测试手段对材料的结构及性能进行了分析研究。对烧结材料的XRD分析结果表明所加入原材料按设计转化为新相。Al4SiC4/C复合材料的抗弯强度随着Al4SiC4含量的增加其值逐渐升高,其值从45.4MPa递增到164.3MPa;而Al4SiC4/C复合材料
本文以丙烯为碳源、多孔陶瓷为沉积基体,研究了在不同温度和不同浓度的氢气对热解炭化学气相沉积速率的影响。实验结果表明:以丙烯为气源热解炭在850~950℃之间发生化学气相沉积的表观活化能△Ea约为345kJ/mol;氢气对沉积动力学的影响包含两个方面:在均气相反应中,少量的氢气加速了丙烯的裂解,使沉积速率有所提高,而大量氢气则有效地抑制芳香化合物的生成,降低了沉积速率;在表面反应中,氢原子能够在芳香
为考察具有不同织构的中间相沥青在炭化过程中形成的炭材料的结构特征,将三种中间相沥青前驱体进行了自由炭化处理。通过对比分析形成的炭材料的SEM断面结构和内部XRD、TEM微观结构特征,同时结合中间相沥青的组分构成和热处理过程中轻组分的逸出情况,发现中间相沥青前驱体的织构类型和轻组分构成与最终形成的炭材料的结构有密切的关系:中间相沥青前驱体中广域型织构越多,碳层的有序排列就越容易,且碳层的发育也越好。
采用溶出半固化酚醛纤维的未交联的芯部的方法制备出了一系列不同中空度的中空酚醛纤维,中空度的调节通过改变纤维半固化的温度来实现。影响中空度的关键因素是半固化纤维的交联程度,我们采用固化增重,拉伸强度、溶剂溶解、红外和热重分析对其进行了分析表征。并对不同中空度的中空酚醛纤维截面结构、力学性能和高温性能进行了分析表征,结果表明,通过控制纤维的半固化温度,中空度可从9%调节至80%,同时所制备的中空酚醛纤
为了获得优质针状焦,考察了两种中间相沥青的组织结构与流变性的关系,研究了偏光显微组织结构,品格参数,非牛顿指数,粘流活化能的变化,结果表明,中间相的组织结构和晶格参数与剪切应力间互为因果关系。广域流线性结构、晶体颗粒大且易于择优取向的中间相沥青,其温度敏感性大,温度平流区宽,剪切降粘效果显著。相比较催化裂化油浆(FCC)而言,富芳催化裂化油浆(FCCRF)制备的中间相沥青其流变性更有利于制备针状焦
为缓解界面热应力,本文通过化学气相沉积法制备了TiC/C功能梯度材料。扫描电镜结果表明该梯度涂层密度高且层间结合较好。XRD结果表明梯度层中TiC的品格参数和变形也具有梯度变化的特点,这有利于缓解热应力的集中。Raman谱图结果表明梯度层中TiC的含量对热解碳的石墨化度有很大的影响。为实际应用,采用三点弯曲法测试了该TiC/C梯度材料机械性能,并对应力-应变曲线进行了讨论。
碳纳米管/环氧树脂复合材料具有优异的力学和电学性能,有极大的潜力在高技术领域广泛应用。本文主要时论了改善碳纳米管与环氧树脂基体问界面性能的主要方法,以及研究界面性能的主要方法和途径。
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