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炭纤维增强TaC基复合材料的力学性能和氧化行为

陈招科熊翔李国栋

材料研究学报

用化学气相渗透(CVI)方法在准三维针刺炭毡中沉积连续分布的TaC基体, 制备出炭纤维增强TaC陶瓷基体Cf/TaC复合材料, 研究了材料的力学性能和在1200--1600℃的氧化行为。结果表明, 用CVI法可制备密度为5.12 g/cm3的Cf/TaC复合材料, TaC陶瓷基体由相互平行的细纤维状晶体组成; 与C/C材料相比, 该复合材料的抗弯强度略低, 但表现出较好的延展性断裂行为; 在高温氧化过程中, Cf/TaC复合材料主要受气体在氧化层连通孔隙网络结构中的扩散和TaC/Ta2O5界面处的反应所控制。

关键词: 复合材料 , microstructure , oxidation behavior , chemical vapor infiltration

新技术制备 C/C复合材料及特性研究

徐国忠 , 李贺军 , 白瑞成 , 陈拂晓 , 胡志彪

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2006.01385

为了提高传统等温化学气相渗透(ICVI)工艺的致密化效率, 降低C/C复合材料生产成本, 本文通过减小预制体周围气体流动空间, 将传统负压ICVI工艺加以改进. 采用改进后的新型ICVI工艺, 在沉积温度1100℃、沉积压力为常压和滞留时间为0.1s的实验条件下, 以甲烷为前驱体, 氮气为稀释气体, 对纤维体积分数为28.7%的2D针刺炭毡预制体进行致密化研究, 采用偏光显微镜观察所制试样的组织结构, 测定了其三点弯曲强度, 并利用SEM观察断面形貌. 结果表明: 125h制备出密度为1.73g/cm3且密度分布均匀的C/C复合材料. 试样的组织结构为粗糙层, 弯曲强度为250.87MPa, 模量为29.29GPa, 断裂行为呈现明显假塑性.

关键词: C/C复合材料 , chemical vapor infiltration , residence time , rapid densification

乙醇热解制备炭/炭复合材料工艺探索及组织特征

张守阳 , 颜夏峰 , 李贺军 , 李伟 , 郭领军

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2009.09156

以密度0.47g/cm3的碳毡为预制体,乙醇为前驱体,氮气为载气,在1125℃,压力为20kPa的条件下,用等温压力梯度化学气相渗透法,经114h致密化,制备出密度为1.67g/cm3的炭/炭复合材料.经测试,材料的弯曲强度为137MPa.偏光显微分析显示:该材料各区域沉积的基体热解碳组织结构均为高织构,其消光角为19.5°~20.5°,石墨化处理后测得热解碳的d002为0.3362nm.断口扫描电子显微分析结果也进一步证实获得的热解碳组织为高织构.表明乙醇是一种极具潜力的制备炭/炭复合材料的前驱体.

关键词: 炭/炭复合材料 , ethanol , chemical vapor infiltration , pyrolytic carbon , microstructure

温度脉冲方法制备碳/碳化硅复合材料界面的微观结构与性能研究

袁明 , 黄政仁 , 董绍明 , 朱云洲 , 江东亮

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2007.00305

采用温度脉冲化学气相渗透沉积的方法制备了碳/碳化硅复合材料界面. 以六甲基二硅胺烷(Hexamethyldisilazane , HMDS) 为前驱体, 以3k, 三维四向的石墨化碳纤维编织体为预制体, 通过强制流动热力学梯度化学气相渗透沉积的方法(FCVI)制备出密度为1.98g·cm-3的C f/SiC复合材料. 运用透射电子显微镜(TEM)对复合材料的界面微观结构进行了分析. 复合材料的平均弯曲强度为458MPa, 平均断裂韧性为19.8MPa·m1/2. 应用扫描电子显微镜(SEM)对复合材料的断裂形貌进行了分析研究.

关键词: C/SiC复合材料 , chemical vapor infiltration (CVI) , microstructure , fracture surface morphology

低温化学气相渗透法制备Cf/TaC复合材料的研究

陈招科 , 熊翔 , 肖鹏 , 李国栋 , 黄伯云

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2007.00287

利用TaCl5-Ar-C3H6反应体系, 用化学气相渗透(CVI)的方法, 在炭毡中炭纤维表面沉积TaC. 研究了温度对涂层的沉积速率、沉积均匀性、物相组成、微晶尺寸和微观生长形貌的影响. 研究结果表明: 沉积速率随沉积温度升高先增加后减小, 在950℃时达到最大值, 在900℃时沉积均匀性最好; 在800~1000℃范围内能沉积出结晶度较好的TaC涂层, 随着温度升高, 微晶尺寸增大; TaC在炭纤维表面为岛状生长模式; 随温度升高, 岛尺寸先增加后减小, 岛扩散能力增强, 沉积岛之间相互链接融合.

关键词: TaC , chemical vapor infiltration , deposition rate , microstructure growth morphology

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