一种三维连续碳纤维增强有机无机杂化树脂基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119552401A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411713748.6

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 一种三维连续碳纤维增强有机无机杂化树脂基复合材料的制备方法,它涉及一种纤维增强树脂基高温隔热复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有技术无法制备隔热温度达1200℃以上、且线烧蚀率低于0.01mm/s的纤维增强树脂基复合材料的问题。方法:一、三维连续碳纤维的预处理;二、制备杂化树脂预浸料;三、制备纤维增强杂化树脂。本发明可获得一种隔热温度达1200℃、线烧蚀率小于0.01mm/s的纤维增强树脂基复合材料,对我国再入式飞行器表面烧蚀型热防护材料发展具有十分重大的意义。本发明可获得一种隔热温度达1200℃以上的三维连续碳纤维增强有机无机杂化树脂基复合材料的制备方法。

    一种低温烧结致密块体陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116947490B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202310946144.5

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种低温烧结致密块体陶瓷材料及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域。制备方法包括以无机陶瓷粉体和前驱体溶液/粉体为原料,经混合分散后,制得混合粉体,其中,前驱体溶液/粉体占混合粉体的重量百分比为10‑40wt%;将混合粉体在保护气氛下进行低温烧结,得到低温烧结致密块体陶瓷材料。本发明中,前驱体溶液/粉体在高温下发生裂解生成无机非晶陶瓷相,均匀包覆和填充在原有无机陶瓷粉体表面与空隙中,在烧结过程这些无机非晶陶瓷网络结构为原有无机陶瓷粉体颗粒的重排提供了驱动力,进而实现无机陶瓷粉体的低温烧结致密化得到致密的块体陶瓷材料。本发明所制备的块体陶瓷材料具有高的致密度,高的强度和良好的抗氧化性能。

    一种高功率器件用散热基板表面大厚度高致密电绝缘-抗腐蚀陶瓷涂层一体化的制备方法

    公开(公告)号:CN119287474A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411452419.0

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 一种高功率器件用散热基板表面大厚度高致密电绝缘‑抗腐蚀陶瓷涂层一体化的制备方法,它涉及铝合金及其复合材料表面处理技术领域。本发明将预处理后的基板作为阳极、不锈钢板作为阴极放置于基础抑弧型电解液中,利用非对称双极脉冲微弧氧化技术在所述预处理后的基板表面进行低温软等离子电解氧化原位生长大厚度高致密陶瓷层;具体通过插入附加负向脉冲电压来诱发低温软火花放电,稳定等离子体温度和能量,火花放电均匀且密度增加一个数量级,以实现对基体表面钝化膜进行以不损伤表面平整度为等离子体强度上限的持续轰击,且对孔隙和裂纹等缺陷进行持续愈合和修复,促进涂层致密化,以获得大厚度高致密高电绝缘‑抗腐蚀的氧化铝涂层。

    温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116375464B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310310587.5

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体涉及温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料及其制备方法。其中,温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料,其化学组成为(1‑x)MgTiO3‑xCaTi1‑yHfyO3,其中,0.06≤x≤0.3,0.05≤y≤0.9。较于0.95MgTiO3‑0.05CaTiO3复相微波介质陶瓷,本发明制备得到的温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料的介电常数有了明显的提高;通过调整特定成分配比,本发明的温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料的介电常数εr在21~32之间连续可调。

    一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118084495A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410151110.1

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料的制备方法,它属于陶瓷材料技术领域。本发明的目的是要解决现有单相多组元碳化物陶瓷的力学性能难以进一步提升的技术问题。方法:一、称取所需粉体;二、混合;三、烧结;四、脱模。本发明制备的高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料为复相面心立方结构陶瓷,具有相分解特征,晶粒尺寸细小。本发明制备的一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料密度均高于98.7%,室温下硬度为35~40GPa,三点弯曲强度为600~800MPa,断裂韧性为3.2~5.4MPa·m1/2。能够满足在核反应堆和超高温领域的工作需求。

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