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题名CVI法制备三维碳纤维增韧碳化硅复合材料
被引量:40
- 1
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作者
徐永东
张立同
成来飞
朱文超
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机构
西北工业大学材料科学与工程学院
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出处
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1996年第5期485-490,共6页
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基金
国防基金和航空基金
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文摘
利用三维编织的碳纤维预制体,采用等温CVI的方法制备出了碳纤维增韧碳化硅复合材料。对于无碳界面层的复合材料(C/SiC),弯曲强度和断裂韧性随密度的提高而提高,最大值分别为520MPa和16.5MPa·m1/2。密度高的复合材料呈明显的脆性断裂,而密度较低的材料在断裂过程中存在纤维束的拔出而表现出韧性断裂行为。密度较高和无碳界面层的复合材料,经1550℃高温处理后,弯曲强度明显降低(350MPa),但在断裂过程中由于存在大量的纤维拔出,而表现出韧性断裂行为。存在碳界面层的复合材料(C/C/SiC)的弯曲强度较低(300MPa),在断裂过程中表现出典型的复合材料断裂行为,在断裂过程中既存在纤维束内部的脆性断裂。
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关键词
cvi法
碳化硅
碳纤维增强
复合陶瓷
陶瓷
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Keywords
chemical vapor infiltration,carbon/silicon carbide composites,microstructure, mechanical properties,fracture behavior
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分类号
TQ174.758
[化学工程—陶瓷工业]
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题名CVI法制备连续纤维增韧陶瓷基复合材料
被引量:19
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作者
徐永东
张立同
成来飞
韩金探
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机构
西北工业大学复合材料研究室
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出处
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1995年第3期319-326,共8页
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基金
国防基金和航空基金
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文摘
在连续纤维增韧陶瓷基复合材料制备领域,CVI法是目前已经实用并成为商品化的方法。这种方法能在较低温度下制备出形状复杂、近尺寸和纤维体积分数高的陶制基复合材料,并能实现微观尺度上的成分设计,CVI的最基本问题是物质的传输和化学反应动力学。纤维和基体间的界面,是影响复合材料力学性能的关键。本文旨在从CVI的基本理论、方法和影响复合材料力学性能的因素出发,对国内外有关研究的水平及现状进行了分析。
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关键词
陶瓷
复合材料
复合陶瓷
cvi法
力学性能
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Keywords
chemical vapor infiltration,ceramic,composites
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分类号
TQ174.758
[化学工程—陶瓷工业]
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题名CVI法快速制备C/SiC复合材料
被引量:13
- 3
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作者
肖鹏
徐永东
黄伯云
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机构
中南大学粉末冶金国家重点实验室
西北工业大学凝固技术国家重点实验室
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出处
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第2期240-243,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目 (5 9772 0 3 1)
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文摘
为缩短CVI法制备C/SiC复合材料的工艺周期并降低成本 ,研究了CVI工艺过程中沉积温度、MTS(CH3SiCl3)摩尔分数和气体流量对SiC沉积速率和MTS有效利用率的影响 .实验结果表明 :提高沉积温度 ,常压下 110 0℃时增大MTS摩尔分数 (11%→ 19% ) ,都有利于提高SiC沉积速率 ;提高沉积温度和降低反应物气体流量 ,能提高MTS有效利用率 .在优化的工艺条件下 ,预制体的微观孔隙内沉积了致密的SiC基体 ,沉积速率达到 14 2 μm/h左右 ,并有效消除了基体中裂纹的形成 .MTS的有效利用率为 11%~ 2 7%
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关键词
碳/碳化硅
化学气相浸渗
沉积速率
有效利用率
复合材料
cvi法
制备
陶瓷基
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Keywords
carbon/silicon carbide
chemical vapor infiltration
deposition rate
conversion efficiency
composites
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分类号
TQ174.758
[化学工程—陶瓷工业]
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题名CVI法制备先进陶瓷基复合材料
被引量:4
- 4
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作者
范本勇
陈宁
张宝东
秦利永
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机构
北京科技大学材料科学与工程学院
无锡黑崎苏嘉耐火材料有限公司
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出处
《现代技术陶瓷》
CAS
2004年第3期33-35,41,共4页
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文摘
化学气相渗透(CVI)是最具潜力的先进陶瓷基复合材料(CMC)制备工艺。本文概要阐述了CVI技术的 基本原理和工艺特点,对不同类型的CVI工艺进行了简单论述和评价,并提出了解决制件中大量残余气孔率的新思 路、新方法,最后还对CVI技术的今后发展方向进行了展望。
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关键词
cvi法
制备
先进陶瓷基复合材料
化学气相渗透
化学气相沉积技术
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Keywords
cvi CMC porosity
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分类号
TQ174.758
[化学工程—陶瓷工业]
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