【摘 要】
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采用先驱体转化技术,以聚铝碳硅烷(PACS)为先驱体,经过熔融纺丝、空气预氧化处理和超高温烧结处理,制备了近化学计量比的连续SiC纤维.研究结果表明:一步法所制备的连续Si-Al-
【机 构】
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国防科技大学航天与材料工程学院,国防科技大学航天与材料工程学院,国防科技大学航天与材料工程学院,国防科技大学航天与材料工程学院,国防科技大学航天与材料工程学院 长沙410073,长沙410073,长沙
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采用先驱体转化技术,以聚铝碳硅烷(PACS)为先驱体,经过熔融纺丝、空气预氧化处理和超高温烧结处理,制备了近化学计量比的连续SiC纤维.研究结果表明:一步法所制备的连续Si-Al-C纤维的平均直径为11~12μm,平均抗拉强度为1.8~2.0GPa;纤维的化学式为SiC1.01O0.040Al0.024,主要由规整的β-SiC构成,此外含有少量的α-SiC和无定型的SiC;连续Si-Al-C纤维具有优良的耐超高温性能,在1500℃氩气中处理1h后,纤维的抗拉强度基本保持不变,在1800℃氩气中处理1h后,纤维的强度保留率为80%左右。
A series of SiC fibers with near stoichiometry were prepared by precursor conversion technology and PACS as precursors through melt spinning, air pre-oxidation and ultra-high temperature sintering. The results show that the one-step method The prepared continuous Si-Al-C fibers have an average diameter of 11 to 12 μm and an average tensile strength of 1.8 to 2.0 GPa; the chemical formula of the fibers is SiC1.01 O0.040 Al0.024, which is mainly composed of regular β-SiC, Containing a small amount of α-SiC and amorphous SiC; continuous Si-Al-C fiber has excellent resistance to ultra-high temperature properties, the tensile strength of the fiber remained substantially unchanged at 1800 ℃ Argon treatment 1h, the fiber strength retention rate of about 80%.
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