崔志中
,
李涤尘
,
乔冠军
,
李济顺
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00848
利用光固化快速成型技术, 设计制作了有网格孔道结构的制件阴模, 制成了孔道结构可控的多孔碳支架. 用TGA研究了光固化树脂、酚醛树脂和淀粉的热分解行为; 用XRD、FTIR和SEM技术研究了碳支架的物相组成和微观结构; 用Archimedes法测定了热解碳的显气孔率和密度. 结果表明: 碳支架为非结晶性物质, 呈无定形乱层石墨结构, 随碳化温度的升高石墨化程度提高; 碳支架中仍含有微量的C-H键; 碳支架中的气孔相包括孔道、大孔(d=10~50μm)和微孔(d=1~3μm); 构造的孔道有利于避免碳支架的破裂.
关键词:
快速成型
,
porous ceramic
,
carbonization
,
carbon template
,
mold
崔志中
,
李涤尘
,
乔冠军
,
李济顺
无机材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2006.04.015
利用光固化快速成型技术,设计制作了有网格孔道结构的制件阴模,制成了孔道结构可控的多孔碳支架.用TGA研究了光固化树脂、酚醛树脂和淀粉的热分解行为;用XRD、FTIR和SEM技术研究了碳支架的物相组成和微观结构;用Archimedes法测定了热解碳的显气孔率和密度.结果表明:碳支架为非结晶性物质,呈无定形乱层石墨结构,随碳化温度的升高石墨化程度提高;碳支架中仍含有微量的C-H键;碳支架中的气孔相包括孔道、大孔(d=10~50μm)和微孔(d=1~3μm);构造的孔道有利于避免碳支架的破裂.
关键词:
快速成型
,
多孔陶瓷
,
碳化
,
碳支架
,
模具
崔志中
,
李涤尘
,
乔冠军
,
雷贤卿
,
侯红玲
复合材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2006.06.023
为了解决复杂形状陶瓷构件成型难的问题,利用光固化快速成型技术,以酚醛树脂为原料,制作了陶瓷复合材料构件.用XRD分析了炭支架和陶瓷构件的物相组成; 应用TGA和SEM研究了生成炭支架的热解特性、孔道系统和陶瓷构件的微观组织结构; 建立了渗硅的反应机理模型.结果表明: 炭支架主要为酚醛树脂热解后生成的无定形碳,其残碳率为65%; 渗硅温度为1500℃时生成的陶瓷构件是由Si、SiC和C组成的致密复相陶瓷; 渗硅后如果温度升高至1650℃进行排Si, 则生成多孔复相陶瓷; 光固化树脂网格结构和淀粉结合生成的孔道系统,能够有效避免制件的破裂并有利于渗硅反应; 在1500℃温度渗硅30min得到的SiC层厚为20μm.
关键词:
陶瓷
,
碳化硅
,
模具
,
快速成型
,
热解
郭志猛
,
庄奋强
,
林涛
,
吴峰松
,
殷声
金属学报
根据电化学原理, 得到高阻值衬层穿透性裂纹的电沉积电流与时间的关系曲线, 利用计算机数据采集及处理系统, 对高阻值衬层进行分析与检测, 由此可以定量确定裂纹的大小, 再通过观测在裂纹处所沉积的金属(或采用电极扫描技术)来确定裂纹的位置及表面形状, 最终可以实现对高阻值衬层的快速无损探伤.
关键词:
高阻值衬层
,
null
,
null
,
null
涂江平
,
毛志远
,
李志章
中国腐蚀与防护学报
Ni-3.5Al合金在575℃氯气环境中的腐蚀涂江平,毛志远,李志章(浙江大学)由于大多数金属材料均能与高温氯气反应生成低熔点、高蒸气压的金属氯化物[1],从而表现出很高的腐蚀速度.镍基合金在600℃以下干氯气环境中具有较好的腐蚀抗力,可以作为在高温氯气中使用的结构材料.本工作在利用全氯化技术生产的实际温度(575℃)条件下研究Ni-3.5%wt.Al合金的腐蚀行为,并用XRD、SEM和ED?...
关键词:
涂江平
,
毛志远
,
李志章
中国腐蚀与防护学报
Ni-Cr-Ce合金经700℃空气预氧化后在高温氯气中的腐蚀行为涂江平,毛志远,李志章(浙江大学杭州310027)改善合金在高温含卤素气氛中的抗腐蚀性能,可以由形成和维持化学性质稳定、结合强度高和完整性好的表面膜来实现[1].然而在较高氯分压的高温环境中Ni-Cr合金表面所形成的腐蚀膜难以具有保护作用,不能有效地阻碍C12的继续侵蚀,因而使合金表现出很高的腐蚀速度.采用预氧化工艺使合金表面形?...
关键词:
涂江平
,
李志章
,
毛志远
中国腐蚀与防护学报
Ni-13Cr-0.5Ce合金在575℃Cl_2-H_2O混合气氛中的腐蚀行为涂江平,李志章,毛志远(浙江大学杭州310027)1引言关于合金在干氯气或含氯的氯化气氛中的腐蚀行为已有报导[1~3],而在实际生产中,液氯经雾化后往往存在少量水份,使腐蚀环境变得复杂,尤其在高温下腐蚀条件进一步恶化[4].高温氯气环境中少量水蒸气的存在对合金腐蚀行为的影响是复杂的.在550℃以下时水蒸气会加速镍基合?...
关键词:
null
,
Internal chlorination
,
Ni-Cr alloy