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液相先驱转化法制备锆掺杂C-C复合材料的研究

石岳 , 刘辉 , 迟伟东 , 沈曾民

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2010.05.007

首先以八水氧氯化锆为原料合成了含锆液相先驱体,利用TG、XRD等研究了含锆液相先驱体的分解过程和产物;然后以含锆液相先驱体为浸渍剂对初始密度分别为1.0、1.2、1.4和1.6 g·cm-3的纯C-C复合材料进行浸渍处理,研究了锆掺杂C-C复合材料的密度和ZrO2含量变化以及锆在复合材料中的存在形式及分布状态,同时研究了锆掺杂C-C复合材料的抗氧化性能.结果表明:液相先驱体于1 000、1 600 ℃处理后完全转化为纳米的ZrO2和ZrC粒子,其中m-ZrO2、t-ZrO2、ZrC的晶粒尺寸分别为32、19、28 nm;纳米ZrO2均匀分布于C-C复合材料的表面、基体中与碳纤维表面;在生成ZrC的过程中,纳米ZrO2不仅与C-C复合材料中的基体碳相互作用,还和增强体碳纤维相互作用,使其表面产生缺陷和孔洞而降低了部分纤维的增强作用;但相比于纯C-C复合材料,锆掺杂C-C复合材料的抗氧化性能明显提高.

关键词: C-C , 复合材料 , 液相先驱体 , 真空浸渍法 , 纳米氧化锆 , 纳米碳化锆 , 抗氧化性

溶胶-凝胶法在3D-SiC陶瓷表面浸涂Al_2O_3薄膜的研究

闫海乐 , 茹红强 , 喻亮 , 里景阳 , 魏文韬 , 岳新艳

材料导报

以无机盐Al(NO_3)_3·9H_2O为先驱体、水为溶剂,加入不同浓度的胶溶剂HNO_3,采用溶胶-凝胶(Solgel)法制备了勃姆石(γ-AlOOH)溶胶.分别以溶液下降法和真空浸渍法在三维网络碳化硅陶瓷骨架(3D-SiC)表面浸涂γ-AlOOH溶胶,采用不同烧结制度在3D-SiC表面生成了Al_2O_3薄膜.采用X射线衍射仪(XRD)、红外光谱仪(IR)和扫描电子显微镜(SEM)分析了薄膜的物相和显微结构,并检测了薄膜的抗热震性.结果表明,采用真空浸渍法在3D-SiC表面浸涂加入浓度0.22mol/L HNO_3制备的γ-AlOOH溶胶能烧结形成致密平整的Al_2O_3薄膜.升高烧结温度,Al_2O_3晶粒长大,900℃时薄膜最致密且能观测到玻璃态显微结构.薄膜的抗热震性随烧结温度升高而提高.

关键词: 溶胶-凝胶法 , 真空浸渍法 , Al_2O_3 , 薄膜 , 三维网络碳化硅 , 抗热震性

碳纤维编织物中真空浸渍引入SiC微粉的工艺研究

郑文伟 , 陈朝辉 , 姚俊涛

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2005.02.011

采用真空浸渍法在碳纤维编织物中预先引入SiC微粉,以缩短先驱体浸渍裂解制备碳纤维三维编织物(3D-B Cf)增强SiC陶瓷基复合材料的制备周期,考察了微粉粒度、浆料SiC/无水乙醇(EtOH)质量比等参数对引入SiC微粉体积分数的影响.结果表明,当SiC微粉粒度为0.4μm,浆料SiC/EtOH质量比为1:1和1:2时真空浸渍效果较佳,在碳纤维编织物中引入SiC微粉的体积分数可达10%左右,缩短了先驱体浸渍裂解制备Cf/SiC复合材料的致密化周期,在相同浸渍裂解周期下,可提高材料的力学性能.

关键词: 碳纤维编织物 , 真空浸渍法 , SiC微粉 , 陶瓷基复合材料 , 先驱体浸渍裂解

聚乙烯纤维增强有机玻璃复合材料性能影响因素的研究

刘弘 , 王玉林 , 万怡灶

玻璃钢/复合材料 doi:10.3969/j.issn.1003-0999.2003.02.007

通过真空浸渍法,成功制备出聚乙烯纤维增强有机玻璃(UHMWPE/PMMA)复合材料.就纤维含量以及孔隙率等对材料性能的影响进行了初步研究,重点探讨了孔隙率对复合材料的影响.

关键词: 复合材料 , 纤维含量 , 孔隙率 , 真空浸渍法

溶胶-凝胶法陶瓷表面氧化锆薄膜的制备、性能及影响机制

闫海乐 , 茹红强 , 喻亮 , 武艳君 , 里景阳 , 魏文韬 , 岳新艳

材料保护

金属陶瓷复合材料性能优异,用途广泛,但两者间的剧烈反应,会影响其最终性能.以化学纯氧氯化锆和尿素为原料,水为溶剂,硝酸钇为氧化锆晶型稳定剂,利用溶胶-凝胶法在三维网络-碳化硅(3D-meshy SiC)基体表面涂覆以Zr(OH)_4形式存在的溶胶,采用分级干燥工艺,经700℃煅烧,制备了氧化锆薄膜,作为两者界面反应的阻挡层.利用红外吸收光谱法(IR)、热重分析(TG)和差热分析(DSC)法研究了凝胶在加热时的物理-化学变化,采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分析了薄膜的物相和显微结构.结果表明:在经过自氧化处理的基体表面制备出了致密、平整、均匀,厚为0.5~0.8 μm的四方相氧化锆薄膜,此膜与基体结合牢固.

关键词: 溶胶-凝胶法 , 三维网络-碳化硅 , 陶瓷 , 氧化锆 , 薄膜 , 真空浸渍法

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