SIC纤维相关论文
SiC纤维增强陶瓷基复合材料(SiCf-CMC)具有强度高、耐高温、抗氧化、热膨胀系数小、密度低等一系列优点,已经广泛用于航空航天、能源......
多孔氮化钛(TiN)及碳化硅(SiC)纤维具有电导率高和化学稳定性好等特点,是超级电容器理想的电极材料之一。采用静电纺丝法结合还原氮化......
在基于先驱体聚碳硅烷转化制备SiC陶瓷纤维过程中,交联过程是保持纤维形貌和提高陶瓷产率的必要条件。本研究以含丙烯酸酯基的聚碳......
纤维表面涂层技术一直是SiC纤维研究领域的热点。一方面,纤维表面涂层是纤维增强陶瓷基复合材料实现非脆性断裂的关键组元;另一方......
学位
高温吸波一般依靠电损耗来实现,单层吸波结构很难满足先进吸波材料“薄、轻、宽、强”的要求,一般需要进行多层结构设计。不同层对......
目的:采用超声法制备TTCP前驱体,通过低温煅烧后急速冷却合成TTCP,球磨骨水泥固相,加入Si C纤维后,制备出磷酸钙骨水泥。方法:X射......
SiC纤维增强陶瓷基复合材料由于具有高强度、耐高温、抗氧化和耐腐蚀等优点,广泛应用于航空航天、国防军事等领域。由于SiC纤维和......
微晶玻璃因具有对原料成分波动宽容度大、物相组成、显微形貌及性能可调性大及制备工艺灵活可调等特点而在封接材料、生物材料、高......
SiC纤维增强Ti基复合材料具有高强度,高硬度,以及其高温下优异的抗疲劳和抗蠕变性能,因此它在航空宇航业中有着越来越广泛的应用前......
本研究针对目前国内甲板防滑涂料附着力低、易老化、低温性能差等问题,通过研究环氧树脂对聚氨酯(PU)基体改性的影响,研究碳化硅(S......
钛基复合材料(TMC)将钛合金的塑性与增强体SiC纤维的优越承载能力相结合,表现出良好的性能;使其即使在600~800℃的高温下,仍具有卓越的强......
SiC/TiAlNb基复合材料和TiAlCrAg合金氧化膜的微结构研究本论文应用现代透射电子显微镜(TEM)技术(包括高分辨电镜(HREM),扫描一透射......
采用化学气相沉积(CVD)工艺在W芯SiC纤维表面沉积B4C涂层,以改善增强体W芯SiC纤维与基体Ti合金两者之间的界面反应。对沉积温度、......
采用三元体系半无限扩散偶的高斯方法,求解了SiC/Ti6AL4V复合材料界面反应层中相关元素的扩散系数,计算的浓度分布和实测值一致.碳......
采用箔-纤维-箔法和1150℃/150 MPa/30 min的真空热压工艺成功制备了SiCf/Ti-43Al-9V复合材料,并使用金相显微镜、X射线衍射仪、扫......
采用电化学方法表面处理用CVD法制备的高强度SiC纤维,研究了SiC纤维的阳极极化 曲线,提出了新的阳极反应机制,吸附在阳极表面的OH-离子通过前置反......
采用透射电镜和扫描电镜研究了SiC纤维增强Ti基复合材料的界面反应,重点分析了C涂层对界面行为的影响.结果表明,C涂层可以明显改善......
研究了纳米Y_2O_3—Al_2O_3在烧结时形成液相YAG(yttrium-alurninum garnet)对SiC纤维烧结特性的影响。实验结果表明,液相YAG的形......
期刊
采用泥浆浸渍热压工艺制备KD-1SiC长纤维增强玻璃陶瓷基复合材料.研究烧结温度和纤维体积分数对复合材料力学性能的影响.SiCf/BAS复合......
概述了作者研究组近年来在SiC纤维增强钛基复合材料研究领域开展的工作及取得的进展.采用具有自主知识产权的SiC纤维,研究了PVD先......
以丙烯(C3H6)和氮气(N2)为反应气,用低压化学气相沉积(LPCVD)法在SiC纤维表面制备了热解碳层。考察了碳层厚度对纤维介电性能、反......
期刊
采用不同预氧化升温制度分别制备了系列Si-H键反应程度不同的PCS不熔化纤维,并在—定温度下高温烧成,制得系列氧含量不同的SiC纤维......
采用透射电镜研究了SiCf/Super α2复合材料的界面反应及其对抗拉强度的影响.结果表明,制备状态的复合材料的界面反应产物为4层分......
采用扫描电镜、透射电镜和X射线衍射仪研究了用中国制备SiC纤维增强的Ti-6Al-4V复合材料的界面反应,发现在SiC纤维的C涂层和Ti-6Al......
综述SiC纤维增强钛基复合材料界面强度的影响因素、微观实验测试技术以及数值模拟技术.在此基础上着重分析了微观实验测试技术与数......
采用三元体系半无限扩散偶的高斯方法,求解了SiC/Ti6AL4V复合材料界面反应层中相关元素的扩散系数,计算的浓度分布和实测值一致.碳......
介绍了目前研究Ti基复合材料界面反应扩散模型、界面反应的动力学和热力学、界面反应扩散控制机理,以及障碍涂层对界面反应扩散的......
以聚碳硅烷(PCS)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为原料制得前躯体溶液,采用静电纺丝法制备出PCS/PVP前驱体纤维,经高温分解得到SiC纤维.X射......

