采用显微激光喇曼光谱,以增强体为薄毡叠层、基体分别为粗糙层及光滑层结构热解炭的两种C/C复合材料为研究对象,分析、表征了两种材料炭结构的微观分布特征及其在石墨化过程中的变化状况.结果表明,不仅复合材料中不同组元,而且同一组元不同部位石墨微晶的完整度不同.在石墨化过程中,各自的石墨化进程及可石墨化能力存在差异:炭纤维体积含量较高的炭布层中的热解炭,与网胎层中的热解炭相比,石墨微晶的完整度较好,石墨化进程较快;在炭纤维体积含量较低的网胎层中,炭纤维及热解炭在其界面部位的石墨化进程较快;粗糙层结构热解炭比光滑层结构热解炭容易石墨化.借助激光喇曼光谱微区分析手段,有可能实现对复合材料中石墨化程度微观分布状态的调整和控制.
参考文献
[1] | Tuinstra F, Koenig J L. Raman spectrum of graphite [J]. The Journal of Chemical Physics,1970,53(3):1126-1130. |
[2] | Nemanich R J, Solin S A. First and second-order Raman scattering from finite-size crystals of graphite [J]. Phys Rev,1979,B20(2):392-401. |
[3] | Granoff B. Kinetics of graphitization of carbon-felt/carbon-matrix composites [J]. Carbon,1974,12:405-416. |
[4] | Nakamizo M, Kammereck R, Walker P L, et al. Laser Raman studies on carbons [J]. Carbon,1974,12:259-267. |
[5] | Nikiel L, Jagodzinski P W. Raman spectroscopic characterization of graphites: a re-evaluation of spectra/structure correlation [J]. Carbon,1993,31(8):1313-1317. |
[6] | 成会明,张名大,周本濂.短炭纤维/树脂炭复合材料石墨化行为的研究 [J]. 炭素技术,1989(2):7-10. |
[7] | Zaldivar R J, Rellick G S. Some observations on stress graphitization in carbon-carbon composites [J]. Carbon, 1991,29(8):1155-1163. |
[8] | 刘文川.化学气相沉积炭/炭复合材料结构与性能的研究 [J]. 炭素,1982(3):8-20. |
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