以电镀Ni颗粒为催化剂,采用化学气相沉积(CVD)法,在炭纤维表面原位生长SiC纳米纤维(SiC-NF),制备出SiC纳米纤维/炭纤维共增强毡体.XRD和SEM分析表明生成的SiC纳米纤维物相为β-SiC,平均长度可达几十微米,直径在几十到几百个纳米之间.通过改变电镀镍的时间,研究了催化剂Ni颗粒的大小、形态及分布对SiC-NF生长情况的影响,研究结果表明,催化剂Ni颗粒分布越细小、均匀,催化活性越大,所生长的纳米SiC纤维也越细长,分布越均匀.
参考文献
[1] | 贺福.碳纤维及其复合材料[M].北京:科学出版社,2004:202-219. |
[2] | Miller A G;Donald T L;James C S .[J].Computers & Structures,1994,27(1-2):193-206. |
[3] | 陈建军,潘颐,林晶.硅气氛中PAN碳纤维原位生长碳化硅纳米纤维[J].高科技纤维与应用,2006(03):11-14. |
[4] | Dikonimos M T;Giorgi R;Lisi N et al.[J].Nanotubes Carbon Nanostruct,2005,13:383-392. |
[5] | Riccardis M F D;Carbone d;Dikonimos M T et al.[J].Carbon,2006,44:671-674. |
[6] | Seiji Motojima;Shaoming Yang;Xiuqin Chen .Preparation and properties of SiC micro-coils by the vapor phase siliconizing of carbon micro-coils[J].Materials Research Bulletin: An International Journal Reporting Research on Crystal Growth and Materials Preparation and Characterization,2000(2):203-209. |
[7] | 吴艳军,张亚非,杨忠学,吴建生.碳纤维无催化剂法制备β-SiC纳米晶须[J].无机材料学报,2005(03):740-744. |
[8] | Powder Diffraction Data[M].JCPDS Card,1992:29-1129. |
[9] | Yang R T;Chen J P .[J].Journal of Catalysis,1989,115:52-56. |
[10] | Motojjima S;Hasegawa I;Asakura S et al.[J].Carbon,1995,33:1167. |
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