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采用黏胶丝基碳布进行了二维层板C/C复合材料研究.和PAN基碳布进行对比,分别从碳纤维微观结构、表面形貌、碳布物理性能、树脂基复合材料炭化过程残余热应力模拟、C/C复合材料力学和热物理性能表征等方面进行了对比分析和研究.结果表明,2 200℃处理的黏胶丝基碳纤维是非石墨化结构;纤维横断面呈腰子形,碳布纬向纱弯曲.黏胶丝基碳纤维的密度仅1.39g/cm3;拉伸模量很低,约50 GPa.炭化过程研究表明,黏胶丝基碳纤维轴向具有持续的正的线膨胀行为,在炭化初期与酚醛树脂的膨胀行为相一致;黏胶丝基碳布增强树脂基材料在800℃的面内自由热应变是PAN基材料的1/8;模拟的炭化过程热应力是PAN基材料的1/60.黏胶丝基C/C层板材料的层剪强度高于PAN基C/C复合材料,达到16.2 MPa;其拉伸强度为46.6 MPa,弯曲强度高达95.5 MPa,拉伸模量与弯曲模量基本一致,约10 GPa.黏胶丝基C/C复合材料在800℃的热导率是6.48 W/(m·K),与PAN基C/C复合材料非常接近;在800℃的线膨胀系数是2.18×10-6 /K,远高于PAN基C/C复合材料的-0.387×10-6 /K.总之,黏胶丝基碳纤维由于其表粗糙度大、碳布纬向纱弯曲、极低的拉伸模量、正的轴向线膨胀系数,因而C/C复合材料层剪强度高,成型工艺中热应力低,较PAN基碳纤维更适合于研制不分层的二维C/C复合材料.

参考文献

[1] Savage G.Carbon-carbon composites[M].CHAPMAN AND HALL,1993:37-70,323-357.
[2] Kelly A;Zweben C .Carbon/carbon,cement and ceramic matrix composites:in Comprehensive composites materials[J].Elsevier UK,2000,4(13):1-38.
[3] 郭正 .俄罗斯和乌克兰碳/碳复合材料研制情况和特点[J].宇航材料工艺,1992,22(01):35-42.
[4] Fitzer E;Monacha L M.Carbon reinforcements and carbon/carbon composites[M].Springer-Verlag,1998:1-96.
[5] Schmidt D L;Davidson K E;Theibert L S .Unique application of carbon-carbon composite materials[J].SAMPE Journal,1999,35:3-5.
[6] Fitzer E .The future of carbon-carbon composites[J].CARBO,1987,25(02):163.
[7] 郭正.宇航复合材料[M].北京:宇航出版社,1999
[8] Suhoza J P;Bickford R L .Evaluation of carbon-carbon for space engine nozzle[Z].,1988.
[9] 李成功;傅恒志;于翘.航空航天材料[M].北京:国防工业出版社,2002:1-27.
[10] 罗永康.碳/酚醛复合材料法向强化技术探索研究[A].北京,1996
[11] 李崇俊,阎联生,苏红.炭布铺层2D炭/炭复合材料研究[J].材料工程,1999(10):7-10.
[12] 李崇俊,马伯信,霍肖旭.炭/炭复合材料石墨化度的表征(Ⅰ)[J].新型炭材料,1999(01):19-25.
[13] Buch J D.Graphite crystals-A general model for diverse carbon forms fpecifically C/C composites:in High performance metal and ceramic matrix composites[A].,1994:261-278.
[14] Zaldivar R J;Rellick G S;Yang J M .Failure modes of a unidirectional uitra-high-modulus carbon fiber/carbon matrix composites[J].Journal of the American Chemical Society,1995,78(05):623-632.
[15] 李崇俊.炭布高温处理对2D-C/C分层缺陷的影响研究[J].固体火箭技术,2003(03):65-68.
[16] Ransone P O;Yamaki Y R;Maahs H G .Recent advances in carbon-carbon substrate technology at NASA Langley Research Center.[N-93 ~ 12455][R].
[17] Carfield A R;Mathis J R;Starrett H S .Materials property definition and generation for carbon-carbon and carbon phenolic materials[AIAA-87-1825][R].,1987.
[18] 大谷杉郎;大谷朝男;吕健.碳纤维入门[M].吉林:吉林炭素厂,1988
[19] 李崇俊,马伯信,郑金煌.酚醛及炭布/酚醛复合材料的热解行为[J].炭素技术,2001(05):14-16.
[20] Carfield A;Clinton R G .Improved ablative materials for the ASRM nozzle[AIAA-92-3057][R].,1992.
[21] 李崇俊,金志浩,郑金煌,马伯信.碳纤维表面状态对C/C复合材料性能影响的研究[J].宇航材料工艺,2000(03):25-29.
[22] Trouvat B;Bourrat X;Naslain R.Toughening mechanisms in C/C minicomposites with interface control[A].PA,1997:536.
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