研究了分别由化学气相渗透(CVI)法、化学气相渗透和浸渍/炭化(CVI+I/C)混合法制备的两种C/C复合材料在室温王水、100 ℃ 30% HNO3、室温30% HNO3和100 ℃ 40% NaOH溶液腐蚀介质中的腐蚀行为.试验结果表明,C/C复合材料在室温王水中腐蚀最严重, CVI+I/C试样腐蚀108 h后的失重为18.2 μg/cm2,而在100 ℃ 40% NaOH溶液中腐蚀最轻,CVI试样腐蚀80 h后的失重仅为0.8 μg/cm2;在同种腐蚀介质中,树脂炭比热解炭优先腐蚀,腐蚀速度也较快;在室温王水和100 ℃ 30% HNO3溶液中分别腐蚀后,树脂炭不再是连续体,变成许多小块,热解炭与纤维分离;在室温30% HNO3溶液中腐蚀后,树脂炭的连续性也遭到破坏,热解炭层与纤维也有部分分离现象,热解炭层之间出现腐蚀坑;在100 ℃ 40% NaOH溶液中腐蚀后,树脂炭和热解炭基本看不到被腐蚀的痕迹.
参考文献
[1] | Savage G.Carbon/carbon composites[M].London:Chapmen and Hell,1993:323-360. |
[2] | Jone L E;Thrower P A;Walker J P L .Reactivity and related microstructure of 3D C/C composite[J].Carbon,1986,24(01):51. |
[3] | 美国腐蚀工程师协会;朱日彰.腐蚀与防护技术基础[M].北京:冶金工业出版社,1987:410-411. |
[4] | 李贺军,曾燮榕,李克智.炭/炭复合材料研究应用现状及思考[J].炭素技术,2001(05):24-27. |
[5] | 罗瑞盈.航空刹车及发动机用炭/炭复合材料的研究应用现状[J].炭素技术,2001(04):27-29. |
[6] | Kaae J L .The mechanism of the deposition of pyrolytic carbons[J].Carbon,1985,23(06):665-673. |
[7] | 曹莹,吴林志,张博明.碳纤维复合材料界面性能研究[J].复合材料学报,2000(02):89-93. |
[8] | 刘立洵,刘文训,黄玉东.炭/炭复合材料中的界面现象[J].炭素,1999(04):37-40,36. |
[9] | Siron O.;Tsuda H.;Yamauchi H.;Maeda K.;Kosaka K.;Chollon G. .Microstructural and mechanical properties of filler-added coal-tar pitch-based C/C composites: the damage and fracture process in correlation with AE waveform parameters[J].Carbon: An International Journal Sponsored by the American Carbon Society,2000(9):1369-1389. |
[10] | 尹洪峰,徐永东,张立同.热解条件对热解碳沉积模式和形貌的影响[J].无机材料学报,1999(05):769-774. |
[11] | Dong GL.;Huttinger KJ. .Consideration of reaction mechanisms leading to pyrolytic carbon of different textures[J].Carbon: An International Journal Sponsored by the American Carbon Society,2002(14):2515-2528. |
[12] | Shimokawa S;Yamada E .High temperature and high pressure 1HNMR study on carbonization of pitch[J].Carbon,1984,22(04):433-436. |
[13] | 谈竞霜,张保法,姜海,李东生.C/C刹车盘的结构及断口分析[J].材料工程,2001(07):43-44,32. |
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