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激光热解法制备铁系超微粉 被引量:11
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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
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CVD PyC对炭泡沫结构及性能的影响 被引量:6
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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). 展开更多
关键词 炭泡沫 化学气相沉积热解 中间相沥青 性能
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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
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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。 展开更多
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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