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NaCl/SiC泡沫陶瓷高温复合相变蓄热材料 被引量:21
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作者 吴建锋 李剑 +3 位作者 徐晓虹 吴菊芳 李传国 赵芳 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第17期70-73,共4页
利用熔融浸渗工艺将相变材料NaCl与SiC泡沫陶瓷复合,成功制备了一种高温复合相变蓄热材料,对复合材料样品进行了XRD、SEM、TG-DTA测试分析,结果表明:SiC与NaCl具有良好的化学相容性,SEM照片表明SiC与NaCl结合完好,复合材料在NaCl的相变... 利用熔融浸渗工艺将相变材料NaCl与SiC泡沫陶瓷复合,成功制备了一种高温复合相变蓄热材料,对复合材料样品进行了XRD、SEM、TG-DTA测试分析,结果表明:SiC与NaCl具有良好的化学相容性,SEM照片表明SiC与NaCl结合完好,复合材料在NaCl的相变温度801.6℃出现吸热峰,相变潜热为157.9 kJ/kg,该蓄热材料具有较高的蓄热密度,可以实现高温蓄热。 展开更多
关键词 高温相变 蓄热材料 NACL SiC泡沫陶瓷 熔融
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相变材料的封装定型技术研究进展 被引量:12
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作者 王鑫 方建华 +4 位作者 吴江 刘坪 冯彦寒 林旺 孙正 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2019年第9期58-61,共4页
相变材料作为能源贮存媒介,能有效地提升太阳能、工业废热等不可再生能源的利用率,成为现今国内外能源领域研究的热点,而相变材料的定型封装技术直接影响到其储能性能及使用耐久性。从基本原理、制备工艺等方面介绍了目前应用范围最广的... 相变材料作为能源贮存媒介,能有效地提升太阳能、工业废热等不可再生能源的利用率,成为现今国内外能源领域研究的热点,而相变材料的定型封装技术直接影响到其储能性能及使用耐久性。从基本原理、制备工艺等方面介绍了目前应用范围最广的固-液相变材料的3种主流封装定型技术:多孔载体复合法、微胶囊法和复合纺丝法,以期为相变材料的封装定型提供建议。 展开更多
关键词 相变材料 熔融 微胶囊 界面聚合 湿纺丝
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石墨填料对浸渗热解-熔融浸渗方法制备的C/SiC复合材料结构和性能的影响
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作者 李开元 洪智亮 郭洪宝 《宇航材料工艺》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期60-65,共6页
采用石墨树脂浆料浸渍三维针刺碳毡增强体,热解后得到C/C多孔体,并采用反应熔体浸渗法制备C/SiC复合材料。研究了石墨填料对C/C多孔体的结构以及C/SiC复合材料力学性能的影响。结果表明,石墨树脂浆料浸渍时树脂填充束间小孔形成结构致... 采用石墨树脂浆料浸渍三维针刺碳毡增强体,热解后得到C/C多孔体,并采用反应熔体浸渗法制备C/SiC复合材料。研究了石墨填料对C/C多孔体的结构以及C/SiC复合材料力学性能的影响。结果表明,石墨树脂浆料浸渍时树脂填充束间小孔形成结构致密的亚结构单元,而石墨可以有效填充胎网层等大孔隙,一次浸渍热解后碳产率有效提高。所得C/SiC复合材料包括C、SiC和Si三相,由于亚结构单元的存在,熔融Si并未渗入纤维束内部,束内碳纤维未受损伤。片层石墨的存在使碳基体/石墨和纤维结合强度提高、纤维脱粘拔出阻力增大,从而使材料强度提高;而且石墨可以使裂纹在扩展时发生偏转,从而避免了复合材料脆性断裂,使其呈现出类似金属的伪塑性断裂行为。制备出的C/SiC复合材料的弯曲断裂强度为118 MPa,最大应变可达1.0%。 展开更多
关键词 石墨填料 C/SIC复合材料 热解 熔融 显微结构 力学性能
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SiC含量对C/C-SiC摩擦材料摩擦磨损性能的影响 被引量:13
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作者 肖鹏 刘逸众 +1 位作者 李专 李娜 《粉末冶金材料科学与工程》 EI 北大核心 2012年第1期121-126,共6页
以整体碳毡为预制体,经化学气相渗透法制得C/C多孔坯体,然后采用反应熔融浸渗法制得C/C-SiC摩擦材料,探究SiC含量对C/C-SiC摩擦材料摩擦磨损性能的影响。结果表明:C/C-SiC试样的摩擦因数随着SiC含量的增加呈现先上升后下降的趋势,当SiC... 以整体碳毡为预制体,经化学气相渗透法制得C/C多孔坯体,然后采用反应熔融浸渗法制得C/C-SiC摩擦材料,探究SiC含量对C/C-SiC摩擦材料摩擦磨损性能的影响。结果表明:C/C-SiC试样的摩擦因数随着SiC含量的增加呈现先上升后下降的趋势,当SiC含量为29.88%时摩擦因数达到最大值0.62。当SiC含量低于33.56%时磨损率的变化规律与摩擦因数比较一致,当SiC含量高于33.56%时磨损率的变化规律与摩擦因数则呈相反的变化趋势。因此,SiC含量为33.56%时是该摩擦材料摩擦磨损性能的拐点。 展开更多
关键词 C/C-SIC 反应熔融 SiC含量 摩擦磨损性能
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