一种SiCw‑ZrB2‑ZrC陶瓷复合粉体,由SiC晶须和ZrB2‑ZrC陶瓷基体组成,SiC晶须均匀分散在ZrB2‑ZrC陶瓷基体周围或均匀生长在ZrB2‑ZrC陶瓷基体表面,本发明还提供了制备SiCw‑ZrB2‑ZrC陶瓷复合粉体的方法,首先合成含硼、硅、锆的陶瓷前驱体聚合物;然后将前驱体聚合物干燥、球磨,得到前驱体粉体;最后将前驱体粉体装入石墨坩埚中,在氩气保护下进行高温裂解,本发明SiC晶须ZrB2‑ZrC陶瓷基体在前驱体裂解过程中同步原位生长得到,省去了晶须的预合成与混合过程,将晶须的合成、引入以及原料粉体的制备合二为一,制备工艺简单、生产成本低,而且所得到的复合粉体形貌均一、晶须均匀分散、尺寸均匀、界面相容性良好。
📄 2017101577819
📂 C04B35_80
👤 陕西科技大学
📅 2017-03-16
一种新型碳基复合材料的制备方法,具体以金属模板材料为模板,采用CVD工艺生长G,将得到的G/金属模板材料浸入催化剂前驱体水溶液中,后放入管式炉,在氢气气氛下加热至生长温度,采用CVD工艺生长CNT,将得到的CNT/G/金属模板材料浸入酸溶液中,刻蚀掉金属模板得到CNT/G预制体,采用CVI工艺进行PyC沉积,最后经高温石墨化形成以CNT、G和不同织构PyC构造成的CNT/G/PyC块体复合材料,相比碳纤维预制体,CNT/G预制体可对碳基体进行亚微米尺度上的全面改性和强化,本发明制备出的新型碳基复合材料具有质轻、易加工、高强韧、高导电和高导热的优异性能。
📄 2018101598947
📂 C04B35_80
👤 陕西科技大学
📅 2018-02-26
本发明公开了一种可控正交排布Si‑CF增强HA复合材料及其制备方法和用途,首先通过混合酸改性处理CF,然后通过磁控溅射法在CF表面制备一层均匀致密地Si涂层,最后通过常压烧结法制备可控正交排布Si‑CF增强HA复合材料。实验制备的Si‑CF表面涂层均匀致密,有效缓解了CF高温氧化受损的问题;同时可控正交排布Si‑CF解决短切纤维在HA基体中易团聚的问题,显著提高了CF增强HA复合材料的性能。本发明设计目的明确、原料易得、制备工艺简单、设备要求低,有望为具有良好生物力学相容性的CF/HA复合材料的制备和临床应用奠定理论基础。
📄 2018109175940
📂 C04B35_80
👤 陕西科技大学
📅 2018-08-13
本发明提供的一种石墨烯/热解碳/碳化硅电磁屏蔽复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,制备G海绵三维骨架;步骤2,利用先驱体浸渍裂解工艺对将步骤1中得到的G海绵三维骨架,按照PyC和SiC的先后顺序进行交替浸渍裂解,直至完全致密化,得到G/(PyC-SiC)n电磁屏蔽复合材料;本发明制备的多层状G/(PyC-SiC)n复合材料不仅具有高温结构材料的超高比强度,同时还兼具超强电磁屏蔽特性和超轻密度,在X波段的总电磁屏蔽效能(SET)在40dB以上,有望用于对抗设备结构部件中。
📄 2020108898136
📂 C04B35_80
👤 陕西科技大学
📅 2020-08-28
本发明公开了一种海绵状碳化硅纳米纤维预制体制备SiC陶瓷基复合材料的方法。将海绵状SiCnf材料装入玻璃管内用外力预压缩获得预压缩体;浸渍于低浓度酚醛树脂溶液中,浸透后取出烘至半干后放入模具进行压制,再烘干后裂解且多次重复;以PCS溶液真空浸渍,取出烘干再裂解且多次重复;完全冷却后以高浓度酚醛树脂溶液真空浸渍,烘干再裂解且多次重复;置于坩埚内,用Si粉均匀覆盖于表面再烧制。本发明在保留SiC陶瓷高强度、耐磨、耐腐蚀等特性的同时,还具备了密度低、韧性好、高温性能稳定的优点,实现了高体积分数、高致密网络结构及低孔隙率低残余硅SiCnf/SiC复合材料的制备,具有SiCnf增强体优异的力学性能。
📄 2021106467987
📂 C04B35_80
👤 浙江理工大学
📅 2021-06-10
本发明提供了一种TiC基陶瓷复合材料及其制备方法,涉及陶瓷复合材料技术领域,所述复合材料由以下比例重量的材料组成:钛粉61.58‑71.48wt.%,硅粉13.55‑25wt.%,石墨粉0‑25wt.%,碳纤维0‑11.91wt.%,铝粉0‑2.68wt.%。本发明所制备出的TiC基陶瓷基复合材料解决了TiC基复合材料烧结性差的缺陷,不仅具备其他制备方法与原料等所制备的TiC基复合材料高硬度等良好力学性能,而且弥补了其韧性差的不足;同时,所制备TiC基陶瓷复合材料具备较好的摩擦性能,扩宽了TiC基陶瓷复合材料在摩擦领域的应用。
📄 2023108933913
📂 C04B35_80
👤 燕山大学
📅 2023-07-19
本发明公开了一种连续碳纤维增强高熵陶瓷复合材料及其制备方法。制备方法包括选取Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W中至少五种金属,按等摩尔或近等摩尔比例混合,在惰性气氛下熔炼得到高熵合金;将高熵合金铺陈于多孔碳/碳复合材料预制体表面,在惰性气氛下加热直至高熵合金熔融并保温,使熔融的高熵合金充分渗入多孔碳/碳复合材料预制体后,降温,制得连续碳纤维增强高熵陶瓷复合材料。本发明的方法工艺周期短、成本低、容易工程化,所制备的连续碳纤维增强高熵陶瓷复合材料整体致密度极高,并包含丰富的高模量耐高温连续高熵陶瓷相,具有十分优异的力学性能和抗高温氧化烧蚀性能。
📄 2022108860227
📂 C04B35_80
👤 华东交通大学
📅 2022-07-26
本发明提供一种石墨烯改性炭纤维增强碳化硅复合材料的制备方法,通过水热化学还原法成功地将氧化石墨烯引入C/SiC复合材料的炭纤维预制体中,构建了多元多尺度网状结构,制得石墨烯-炭纤维预制体,再利用化学气相渗透(CVI)工艺沉积SiC基体制备出了石墨烯改性C/SiC复合材料。本发明提供的方法使石墨烯与炭纤维预制体进行自组装,石墨烯与炭纤维发生键合作用,构建了由二维石墨烯与炭纤维组成的具有网络结构的多元多尺度预制体,以充分发挥石墨烯对C/SiC复合材料的力学、耐高温、耐磨、电磁屏蔽等性能的改性作用,利用化学还原自组装工艺与CVI工艺简单且可控的优点,可有效控制石墨烯材料和SiC基体的形貌和结构。
📄 2017110791243
📂 C04B35_80
👤 重庆交通大学
📅 2017-11-06
本发明公开了一种碳化硼纤维/碳化硼陶瓷复合材料及其制备方法。其步骤为:1)在去离子水中依次加入碳化硼粉体、硼粉和铁盐,搅拌,随后加入铵盐,继续搅拌,过滤、真空干燥,得到碳化硼‑硼‑催化剂前驱体;2)将前驱体置于化学气相沉积炉中,在甲烷气氛下进行热处理反应,得到碳化硼纤维/碳化硼陶瓷复合粉体;3)将复合粉体置于氩气气氛下热压烧结,然后随炉冷却至室温,得到碳化硼纤维/碳化硼陶瓷复合材料。所得陶瓷复合材料中,碳化硼纤维在碳化硼陶瓷粉体中原位反应形成,在陶瓷复合材料中均匀分散,能充分发挥一维碳化硼纤维的强韧化作用,且与碳化硼陶瓷基体具有良好的界面结合特性,有效提升了碳化硼陶瓷材料的力学性能和烧结性能。
📄 2022104789393
📂 C04B35_80
👤 武汉工程大学
📅 2022-05-05
本发明提供了一种连续制备陶瓷基复合材料型材的方法及制备得到的复合型材,所述方法是采用缠绕技术实现对CMC的制备,所述方法是基于液相法(PIP),通过将液相法中的浸渍、交联和烧结三大步骤合为一步,不仅可以得到高质量、高密度的CMC型材,其可以根据最终制备的宏观结构进行调整,部分CMC型材可以作为器件直接应用,部分CMC型材可通过机械切削和连接组成各种复杂器件,实现了一套设备对多种不同结构的具体器件的制备,大大缩短了制备周期,降低了制备成本。
📄 2019107556374
📂 C04B35_80
👤 北京信汇碳硅科技有限公司
📅 2019-08-15
本发明公开了一种纤维胶带状有序碳基复合吸波气凝胶及其制备方法,制备方法包括:将MOF纳米带加入去离子水并与2wt%的壳聚糖水溶液混合搅拌10‑60min,混合溶液进行定向冷冻,然后冷冻干燥,得到Ni‑MOF纳米带与壳聚糖复合气凝胶;将Ni‑MOF纳米带与壳聚糖复合气凝胶放置于管式炉中,在保护气氛保护下,按照1~5°C/min的升温速率升至500‑900°C保温1~3 h,然后自然降温,得到纤维胶带状有序碳基复合吸波气凝胶。制得的材料具有特殊的材料复合方式与有序的气凝胶结构、大的反射损耗及极宽的吸收带宽;制备方法简单。
📄 2023100115748
📂 C04B35_80
👤 南京信息工程大学
📅 2023-01-05
本发明公开了一种制备SiC纳米线增强反应烧结碳化硅陶瓷基复合材料的方法。该方法以酚醛树脂为反应体系的单一碳源,同时采用酚醛树脂为包覆碳源,对SiC纳米线进行表面改性,形成碳包覆SiC纳米线,它均匀分散在SiC陶瓷预制体之中,然后通过反应烧结制备成碳化硅纳米纤维增强SiC陶瓷基复合材料。本发明采用SiC纳米线作为增强体通过反应烧结原理制备陶瓷基复合材料,有效的改善了纳米纤维与基体的结合界面,实现有效增加增韧;避免了已报道反应烧结导致碳化硅晶须/纳米线参与反应或长大问题;避免了原位生长纳米线的生长不均匀和与基体界面结合效果不好,不致密问题。
📄 2018100587288
📂 C04B35_80
👤 浙江理工大学
📅 2018-01-22