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激光热解法制备铁系超微粉
被引量:
11
1
作者
高晓云
张敬畅
+3 位作者
郭广生
高修春
贺晓冬
杨福明
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1992年第3期235-240,共6页
以10.6灿mCW CO_2激光连续流动体系制备超微Fe粉和Fe/C粉,考察了过程参数对粉体性质的影响。
关键词
激光
化学
气相
热解
超微Fe粉
制备
原文传递
CVD PyC对炭泡沫结构及性能的影响
被引量:
6
2
作者
陈峰
张红波
+1 位作者
熊翔
闫志巧
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期1184-1188,共5页
以AR中间相沥青为原料,采用中间相沥青自发泡法在发泡压力为0.1、3.0MPa,发泡温度为450℃的条件下制备了两种不同体积密度的炭泡沫CF-1和CF-2.将CF-1经过10h和70h化学气相沉积热解炭(CVD PyC)处理后得到炭泡沫CF-1-PC1和CF-1-PC2.测定...
以AR中间相沥青为原料,采用中间相沥青自发泡法在发泡压力为0.1、3.0MPa,发泡温度为450℃的条件下制备了两种不同体积密度的炭泡沫CF-1和CF-2.将CF-1经过10h和70h化学气相沉积热解炭(CVD PyC)处理后得到炭泡沫CF-1-PC1和CF-1-PC2.测定了炭泡沫的抗压强度和导热系数,利用SEM和光学显微镜观察了炭泡沫的孔结构,考察了CVD PyC对炭泡沫结构及性能的影响.研究结果表明,CVD PyC处理可以增加炭泡沫韧带宽度,封填孔壁微裂纹;沥青炭和热解炭之间无明显界面,结合良好;经过CVD PyC处理后得到的CF-1-PC1和CF-1-PC2的体积密度、抗压强度、导热系数分别为:0.196g·cm^(-3)、1.89MPa、0.314W·m^(-1)·K^(-1)和0.461g·cm(-3)、11.93MPa、1.581W·m^(-1)·K^(-1).
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关键词
炭泡沫
化学
气相
沉积
热解
炭
中间相沥青
性能
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职称材料
CVD-PyC界面层和SiC涂层厚度数学计算模型的建立与验证
被引量:
2
3
作者
杨晓辉
王毅
白龙腾
《火箭推进》
CAS
2014年第5期69-74,共6页
建立了合适的化学气相沉积碳界面层厚度数学计算模型和SiC涂层厚度数学计算模型,并通过工艺实验对该模型进行了验证。结合实验结果分析,发现通过该模型计算出的化学气相沉积碳界面层厚度和SiC涂层厚度与SEM照片分析结果基本接近,因此可...
建立了合适的化学气相沉积碳界面层厚度数学计算模型和SiC涂层厚度数学计算模型,并通过工艺实验对该模型进行了验证。结合实验结果分析,发现通过该模型计算出的化学气相沉积碳界面层厚度和SiC涂层厚度与SEM照片分析结果基本接近,因此可利用上述模型估算出C/SiC复合材料产品的化学气相沉积碳界面层厚度和SiC涂层厚度,快速评估C/SiC复合材料产品化学气相沉积质量能否满足实际工况使用要求。
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关键词
C/SIC复合材料
化学
气相
沉积
热解
炭界面层
化学
气相
沉积SiC涂层
数学模型
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职称材料
题名
激光热解法制备铁系超微粉
被引量:
11
1
作者
高晓云
张敬畅
郭广生
高修春
贺晓冬
杨福明
机构
北京化工学院
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1992年第3期235-240,共6页
文摘
以10.6灿mCW CO_2激光连续流动体系制备超微Fe粉和Fe/C粉,考察了过程参数对粉体性质的影响。
关键词
激光
化学
气相
热解
超微Fe粉
制备
Keywords
laser pyrolysis, ultrafine particle, Fe particle, Fe/C partiole
分类号
TQ426.81 [化学工程]
原文传递
题名
CVD PyC对炭泡沫结构及性能的影响
被引量:
6
2
作者
陈峰
张红波
熊翔
闫志巧
机构
中南大学粉末冶金国家重点实验室
出处
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期1184-1188,共5页
基金
国家重点基础研究发展计划(2006CB600907)
文摘
以AR中间相沥青为原料,采用中间相沥青自发泡法在发泡压力为0.1、3.0MPa,发泡温度为450℃的条件下制备了两种不同体积密度的炭泡沫CF-1和CF-2.将CF-1经过10h和70h化学气相沉积热解炭(CVD PyC)处理后得到炭泡沫CF-1-PC1和CF-1-PC2.测定了炭泡沫的抗压强度和导热系数,利用SEM和光学显微镜观察了炭泡沫的孔结构,考察了CVD PyC对炭泡沫结构及性能的影响.研究结果表明,CVD PyC处理可以增加炭泡沫韧带宽度,封填孔壁微裂纹;沥青炭和热解炭之间无明显界面,结合良好;经过CVD PyC处理后得到的CF-1-PC1和CF-1-PC2的体积密度、抗压强度、导热系数分别为:0.196g·cm^(-3)、1.89MPa、0.314W·m^(-1)·K^(-1)和0.461g·cm(-3)、11.93MPa、1.581W·m^(-1)·K^(-1).
关键词
炭泡沫
化学
气相
沉积
热解
炭
中间相沥青
性能
Keywords
carbon foams
CVD PyC
mesophase pitch
properties
分类号
TQ127 [化学工程—无机化工]
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职称材料
题名
CVD-PyC界面层和SiC涂层厚度数学计算模型的建立与验证
被引量:
2
3
作者
杨晓辉
王毅
白龙腾
机构
西安航天动力研究所
出处
《火箭推进》
CAS
2014年第5期69-74,共6页
文摘
建立了合适的化学气相沉积碳界面层厚度数学计算模型和SiC涂层厚度数学计算模型,并通过工艺实验对该模型进行了验证。结合实验结果分析,发现通过该模型计算出的化学气相沉积碳界面层厚度和SiC涂层厚度与SEM照片分析结果基本接近,因此可利用上述模型估算出C/SiC复合材料产品的化学气相沉积碳界面层厚度和SiC涂层厚度,快速评估C/SiC复合材料产品化学气相沉积质量能否满足实际工况使用要求。
关键词
C/SIC复合材料
化学
气相
沉积
热解
炭界面层
化学
气相
沉积SiC涂层
数学模型
Keywords
C/SiC composite
chemical vapor deposition carbon interface
chemical vapor deposition SiC coating
mathematical model
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
TB306
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
激光热解法制备铁系超微粉
高晓云
张敬畅
郭广生
高修春
贺晓冬
杨福明
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1992
11
原文传递
2
CVD PyC对炭泡沫结构及性能的影响
陈峰
张红波
熊翔
闫志巧
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
6
下载PDF
职称材料
3
CVD-PyC界面层和SiC涂层厚度数学计算模型的建立与验证
杨晓辉
王毅
白龙腾
《火箭推进》
CAS
2014
2
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职称材料
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