C/SiZrOC复合材料的制备与性能

来源 :第二届中国国际复合材料科技大会 (CCCM-2) | 被引量 : 0次 | 上传用户:liouyun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  以碳毡为增强体,以正丁醇锆、二乙烯基苯及聚硅氧烷混合液为陶瓷先驱体,采用PIP工艺制备了C/SiZrOC复合材料.研究了密度对复合材料力学性能及热导率的影响,当复合材料密度从1.72 g/cm3增加至2.04g/cm3,材料弯曲强度及压缩强度从148.5MPa与75.2 MPa增加至197.1MPa与210.6MPa,密度为2.04g/cm3时,断裂韧性为23.56MPa·ml/2;随着密度升高,其室温热导率从1.22w/(m·k)升高至1.55w/(m·k).
其他文献
  The carbon felt reinforced C/SiZrOC composites were fabricated with zirconium butoxide(ZTB), divinylbenzene(DVB) and polysiloxane(PSO) as precursors.The com
会议
  SiC nanowires exhibits unique properties such as high modulus of elasticity, high strength, low weight, high-temperature oxidation resistance, corrosion res
会议
  为推动陶瓷基复合材料在工程中的应用,并满足数字化设计需求,设计与开发了一个具有多种CAX软件接口的B/S架构数据库系统。根据陶瓷基复合材料的特点构建了材料数据体系,基于
  超高温陶瓷材料暴露于极端高温飞行环境中会导致其发生氧化,表面生成的氧化物具有不同的热物性从而对传热过程造成影响。针对预氧化的ZrB2和ZrB2-SiC材料,基于氧化模型预测
  高超声速飞行器不断发展使飞行器表面面临愈加恶劣的热环境,传统耐温隔热材料已难以满足需求.SiCO体系中的B元素在高温处理过程中会形成BCXO3-X结构,该结构能够打乱体系中
  ZrB2具有优良的物理特性和化学稳定性而应用于许多领域,为了改善ZrB2难以烧结致密化和高温易氧化,本文通过共沉淀法制备包覆式Al203-Y203/ZrB2复合粉体,并对其进行放电等离
  The 3-D needled C/C preforms with different fiber volume fraction, by chemical vapor infiltration (CVI) densified to obtain a density of 1.0 ~ 1.1g / cm3, w
会议
  以高强系列碳纤维为增强体,聚碳硅烷(PCS)为先驱体,采用PIP工艺制备miniCf/SiC复合材料,研究了纤维类型对复合材料力学性能的影响.结果 表明:相对于T300B和T800HB碳纤维表
会议
  炭气凝胶复合材料由于具备轻质、耐高温、热导率低且良好的力学性能等优点,极具潜力作为新型高性能隔热材料应用于现代航天和工业等领域。传统的炭气凝胶隔热复合材料的制
  本文基于溶胶凝胶法,以硝酸镧硝酸锶硝酸锰为主要反应原料,以柠檬酸为螯合剂,制备了钙钛矿型锰酸锶镧陶瓷粉体,结合通过丝网印刷工艺,将粉体制备的复合浆料通过丝网印刷
会议