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本发明公开了一种原位自生SiC(nw,np)‑ZrB2‑ZrC改性C/C复合材料的制备方法,采用前驱体转化法,以B‑Si‑Zr复合溶胶为前驱体,通过调控前驱体粘度,采用对纤维束内、束间及预制体表层分区调控的思路(低粘度溶胶粘附在束内小孔中,高粘度溶胶填充束间大孔等),结合浸渍裂解工艺,在C/C内同步原位反应生成SiC(nw,np)‑ZrB2‑ZrC复相陶瓷基体。改性后的C/C复合材料,纳米线与陶瓷颗粒均匀分散,陶瓷相组分可调,陶瓷颗粒弥散分布且均匀细小,有望获得优异的抗氧化烧蚀性能性能。
📄 2021111357239 📂 C04B35_83 👤 陕西科技大学 📅 2021-09-27
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本发明提供的一种氮化物纳米带改性炭/炭复合材料及其制备方法,将制备的氮化物纳米带宏观聚集体与碳布交替叠加得到氮化物纳米带‑碳纤维混杂预制体,然后对混杂预制体填充热解碳基体,制得氮化物纳米带改性C/C复合材料;本发明通过引入氮化物纳米带对C/C复合材料进行改性,这种二维带状结构的氮化物纳米带不仅能够通过改善F/M界面、细化碳基体颗粒来提高复合材料的强度,而且其大的表面积容易捕捉并偏转裂纹,使得裂纹的扩展路径变长消耗更多的能量,此外,氮化物纳米带与热解碳基体接触面积大,从基体中拔出时消耗能量多;因此,本发明通过采用氮化物纳米带对C/C复合材料进行改性,有望实现对C/C复合材料强度和韧性的同时提升。
📄 2022109077925 📂 C04B35_83 👤 陕西科技大学 📅 2022-07-29
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本发明涉及一种新型低成本浸铜-碳/碳复合材料用受电弓滑板的制备,该材料是一种高导电高强度自润滑的材料制备方法。本发明先设计特殊组分的浆料;然后通过刷涂的方式将其刷涂于改性碳纤维预浸布上,然后再热压制备C/C多孔体;最后浸渍铜合金;得到浸铜-C/C复合材料。本发明无需进行气相沉积增密;所得产品性能优良,尤其是磨损性能远远优于现有产品。
📄 2020107297391 📂 C04B35_83 👤 河南工业大学 📅 2020-07-27
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本发明涉及一种碳/碳复合材料的制备方法,特别是一种CaSiO3晶须改性碳/碳复合材料的制备方法。本发明将CaSiO3晶须均匀散布在每层碳纤维网胎的表面,得到带有CaSiO3晶须的碳纤维网胎层后逐层叠铺、编织,得到碳纤维预制体;接着化学气相渗透处理;得到得到含有热解碳的碳纤维坯体;最后进行石墨化处理,得到晶须改性碳/碳复合材料。本发明通过将CaSiO3晶须均匀添加到全网胎碳纤维毡,改变CVI过程中热解碳形核、生长环境,改善热解碳结构,提高碳/碳复合材料的性能,相比于未改性碳/碳复合材料,其石墨化度提高了30~35%、热导率提高了29~34%、电阻率降低了11~14%。
📄 2014108170000 📂 C04B35_83 👤 中南大学 📅 2014-12-24
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一种制备超薄碳/碳复合材料面板的夹具,所述夹具包括镂空石墨板、微孔导气板;所述夹具是将镂空石墨板、微孔导气板、厚度为0.2-0.8mm的超薄碳/碳复合材料坯料、微孔导气板、镂空石墨板依次叠置,对处于两侧的镂空石墨板沿叠置方向夹紧。本发明的夹具结构简单合理,可在镂空石墨板与超薄碳/碳复合材料坯料之间构建碳源气的有效通道,将碳源气体均匀导向超薄碳/碳复合材料坯体,解决坯体化学气相渗碳密度均匀性和变形的问题,制备出密度均匀、表面平整的超薄碳/碳复合材料面板,其密度为1.7-2.0g/cm3,厚度为0.2-0.8mm。
📄 2018112777372 📂 C04B35_83 👤 中南大学 📅 2018-10-30
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一种制备超薄碳/碳复合材料面板的装置及面板的制备方法,所述装置包括镂空石墨板、微孔导气板;将镂空石墨板、微孔导气板叠置构成一块支撑板,在两块支撑板的微孔导气板之间夹装一块超薄碳/碳复合材料坯料,用紧固件将两块支撑板紧固,构成制备超薄碳/碳复合材料面板的装置。面板的制备方法,是将所述装置于化学气相沉积炉进行化学气相渗碳增密。本发明的装置,可在镂空石墨板与超薄碳/碳复合材料坯料之间构建了碳源气的有效通道,将碳源气体均匀导向超薄碳/碳复合材料坯体,解决坯体化学气相渗碳密度均匀性和变形的问题,制备出密度均匀、表面平整的超薄碳/碳复合材料面板,其密度为1.7‑2.0g/cm3,厚度为0.2‑0.8mm。
📄 2018112777245 📂 C04B35_83 👤 中南大学 📅 2018-10-30
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本发明公开了一种氧化铝掺杂改性碳基复合材料及其制备方法,所述制备方法为将分散有氧化铝粉末的混合液,喷洒在单层全网胎纤维的双表面,然后将单层含有氧化铝粉末的全网胎纤维叠层针刺获得氧化铝掺杂碳纤维预制体,然后将氧化铝掺杂碳纤维预制体进行化学气相沉积致密即得氧化铝掺杂改性碳基复合材料。所制得的氧化铝掺杂改性碳基复合材料为中心有孔洞的圆柱体。在气相沉积过程中,经压差法快速增密工艺,实现预制体快速增密。本发明创新性的在编织过程中加入氧化铝,同时结合压力差快速增密工艺,该发明方法简单可控,复合材料中氧化铝颗粒均匀分布,同时具有成本低廉,原料易得,对纤维无损等特性,适合于规模化生产及应用。
📄 2020114981643 📂 C04B35_83 👤 中南大学 📅 2020-12-17
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本发明公开了一种钛酸钡掺杂改性碳基复合材料及其制备方法,所述制备方法为将分散有钛酸钡粉末的混合液,喷洒在单层全网胎纤维的双表面,然后将单层含有钛酸钡粉末的全网胎纤维叠层针刺获得钛酸钡掺杂碳纤维预制体,然后将钛酸钡掺杂碳纤维预制体进行化学气相沉积致密即得钛酸钡掺杂改性碳基复合材料。所制得的钛酸钡掺杂改性碳基复合材料为中心有孔洞的圆柱体。本发明创新性的采用在预制体制备前期就可以达到钛酸钡均匀分散在预制体上的目的。该发明方法简单可控,复合材料中钛酸钡颗粒均匀分布,同时具有成本低廉,原料易得,对纤维无损等特性,适合于规模化生产及应用。
📄 2020114931220 📂 C04B35_83 👤 中南大学 📅 2020-12-17
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本发明公开了一种提高碳/碳复合材料厚板增密密度的方法,所述制备方法为先将直径≤400μm、长度≤10mm的剑麻纤维编织到碳纤维预制体中,然后进行化学气相沉积增密,预制体中剑麻纤维质量分数为1~5%,所述碳纤维预制体厚度为20~35mm的圆盘,预制体的密度为0.3~0.6g/cm3;本发明创新性地利用粗直径剑麻纤维在化学气相沉积时碳化收缩,在碳纤维预制体中构建沿预制体厚度方向的气体通道和沿网胎表面的气体通道,形成纵横交错的其他通道,改善碳纤维预制体的透气性,使碳源气体能够远程送达预制体芯部,可以大幅度提高增密密度及增密密度分布的均匀性,解决碳/碳复合材料的均匀增密难题,制备的碳/碳复合材料密度达到1.8g/cm3以上。
📄 2021105216591 📂 C04B35_83 👤 中南大学 📅 2021-05-13
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本发明涉及金属表面处理技术领域,具体为一种碳碳复合改性材料固化保温筒及其制备方法,包括筒体,所述筒体的组成成分包括碳纤维预制体、树脂碳层和改性体,本发明所制备的保温筒具有优异的力学性能,经测试,1773K下氧化144h后氧化速率≤0.58%,具有极佳的抗氧化、抗烧蚀能力。
📄 2021111249431 📂 C04B35_83 👤 湖南东方辉陵碳素新材料有限公司 📅 2021-09-25
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一种氮化物纳米带改性炭/炭复合材料及其制备方法

2022109077925 · 陕西科技大学
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一种高速列车用受电弓滑板的制备方法

2020107297391 · 河南工业大学
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一种晶须改性碳/碳复合材料的制备方法

2014108170000 · 中南大学
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一种制备超薄碳/碳复合材料面板的夹具

2018112777372 · 中南大学
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一种提高碳/碳复合材料厚板增密密度的方法

2021105216591 · 中南大学
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一种碳碳复合改性材料固化保温筒及其制备方法

2021111249431 · 湖南东方辉陵碳素新材料有限公司
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