一种碳化硅纳米线/石墨烯泡沫电磁波吸收复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108264884A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810042998.X

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 一种碳化硅纳米线/石墨烯泡沫电磁波吸收复合材料的制备方法,它涉及一种石墨烯泡沫电磁波吸收材料的制备方法。本发明是要解决现有石墨烯泡沫力学、热学、电磁波吸收性能差的技术问题。本发明:一、制备氧化石墨烯分散液;二、制备石墨烯水凝胶;三、制备石墨烯乙醇凝胶;四、制备石墨烯泡沫;五、化学气相浸渗。本发明具有以下优点:1、本发明方法的制备的石墨烯泡沫质量轻、强度高;2、SiC纳米线的引入使石墨烯泡沫的压缩强度、热稳定性和电磁波吸收性能得到大幅度提升。本发明应用于电磁波吸收材料的制备。

    一种氧化石墨烯表面改性碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN105040412A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510523168.5

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 一种氧化石墨烯表面改性碳纤维的方法,涉及一种碳纤维表面改性的方法。本发明是要解决目前碳纤维表面惰性大、表面能低及力学、热学性能较差的技术问题。方法:一、采用改性Hummer’s方法制备氧化石墨烯;二、碳纤维的氧化处理;三、碳纤维表面修饰氨基化处理;四、碳纤维表面接枝氧化石墨烯。本发明的碳纤维表面接枝氧化石墨烯后,其表面浸润性和粘结性有显著提高,粗糙度显著增加,有利于增强复合材料中基体与增强体之间的传递效应,改善界面性能、阻止材料破坏,进而提高复合材料的力学性能和热稳定性。本发明应用于碳纤维表面改性领域。

    钼-钨酸钪复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103909265A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410148317.X

    申请日:2014-04-14

    Abstract: 钼-钨酸钪复合材料及其制备方法,它属于复合材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法。钼-钨酸钪复合材料由钨酸钪、铁和钼制成,制备方法:一、称取原料;二、将步骤一的原料分散在分散剂中,在真空条件下烘干,然后将烘干后的浆料球磨研碎,得到混合粉料;三、将混合粉料烧结,得到钼-钨酸钪复合材料。本发明制备的钼-钨酸钪复合材料的室温抗拉强度为300MPa~400MPa,600℃抗拉强度为120MPa~160MPa,25℃~600℃热膨胀系数为-1×10-6K-1~0.3×10-6K-1,弹性模量≤100GPa。本发明属于复合材料的制备领域。

    硼化锆-碳化硅-碳黑三元高韧化超高温陶瓷基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101602597A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200910072132.4

    申请日:2009-05-26

    Abstract: 硼化锆-碳化硅-碳黑三元高韧化超高温陶瓷基复合材料及其制备方法,它涉及陶瓷基复合材料及其制备方法。它解决了现有ZrB2超高温陶瓷基复合材料的抗热冲击性能差、临界温差低、强度高、断裂韧性低和临界裂纹尺寸低的问题。硼化锆-碳化硅-碳黑三元高韧化超高温陶瓷基复合材料由硼化锆粉末、碳化硅粉末和碳黑粉末制成。方法:一、称取原料湿混后得浆料;二、浆料烘干后研磨得混合粉料;三、混合粉料烧结后冷却取出即得。本发明中材料的抗热冲击性能好,其临界温差为470~1000℃,强度为132.03~695.54MPa,断裂韧性为2.01~6.57MPa·m1/2,临界裂纹尺寸为65.9~249.9μm。

    低温烧结硼化物基陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101417880A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200810137597.9

    申请日:2008-11-21

    Abstract: 低温烧结硼化物基陶瓷材料及其制备方法,它涉及一种硼化物基陶瓷材料及其制备方法。本发明解决了现有技术中硼化物基陶瓷材料烧结温度及压力过高、烧结致密度低的问题。本发明硼化物基陶瓷材料由硼化物粉末、碳化硅粉末和添加剂制成;添加剂为氧化铝与氧化钇混合粉末。本发明的方法如下:一、将硼化物粉末、碳化硅粉末和添加剂混合;二、再放入无水乙醇中进行超声波清洗分散,球磨混合,烘干;三、热压烧结后冷却即可。本发明在1800~1850℃、30MPa下烧结所获得低温烧结硼化物基陶瓷材料的组织均匀、致密,且晶粒度细小,同时力学性能优良,相对密度为96%以上,强度和韧性分别高达786MPa和7.12MPam1/2。本发明方法的工艺简单实用,成本低廉、易于推广。

    一种细晶TiAl金属间化合物材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100427622C

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200610010428.X

    申请日:2006-08-22

    Inventor: 韩文波

    Abstract: 一种细晶TiAl金属间化合物材料的制备方法,涉及TiAl金属间化合物材料的制备工艺。为了解决现有机械球磨法制备TiAl材料过程复杂及成形困难的问题,本发明按照下述步骤进行制备TiAl材料:a、制备Ti/Al复合粉;b、采用冷等静压方法对Ti/Al复合粉进行固结致密处理;c、采用真空反应烧结和真空热压烧结技术制备细晶TiAl材料。本发明制备工艺简单,减少模具、辅助材料及设备,制备周期缩短1/3-1/2,节约成本30%-50%。

    一种萤石衍生结构氧化物气凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119059814B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411183600.6

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种萤石衍生结构氧化物气凝胶及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域。为解决传统氧化物气凝胶无法长时间在高温、高辐射环境中稳定服役的问题,本发明提供了一种萤石衍生结构氧化物气凝胶,气凝胶的晶体结构为A2B7O17,其中A为稀土元素,B为过渡族金属元素。本发明气凝胶经过高温热处理,反应活性降低,能够减少高温环境下使用时发生孔结构坍塌与体积收缩;气凝胶中萤石衍生晶体结构能够在核辐射环境下吸收中子保持完整的宏/微观形貌,使其能够作为一种高效隔热材料在核反应堆高温、强辐射环境下高稳定性与长时间服役,拓宽了氧化物气凝胶的应用,在核反应堆隔热材料领域具有广阔的应用前景。

    基于氧化硅-氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117209297B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202311193001.8

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 基于氧化硅‑氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法,本发明涉及一种基于氧化硅‑氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法,本发明是为了获得耐高温氧化烧蚀的陶瓷基复合材料,采用涂敷有PyC涂层的三维编织T700‑PAN纤维编织体作为承力骨架,使用SiHfBOC先驱体陶瓷作为基体。通过压力辅助先驱体浸渍裂解法将承力骨架与陶瓷基体进行复合。本工艺不仅制备温度低,对碳纤维损伤较小,还可以高效致密化复合材料,复合材料具有接近90%的致密度,可以在高温烧蚀环境下有效阻止氧通道的形成,实现较好的保护作用。本发明用于耐氧化烧蚀复合材料技术领域。

    一种耐高温抗热震非晶氧化物气凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118978379A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411183596.3

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种耐高温抗热震非晶氧化物气凝胶及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域。为解决现有氧化物气凝胶无法在高温环境中重复稳定服役的问题,本发明提供了一种耐高温抗热震非晶氧化物气凝胶,所述气凝胶为多组元气凝胶,其中组元氧化铪的摩尔百分含量为50mol%。本发明采用高热稳定性和高相变温度的氧化铪作为气凝胶的主要组元,通过异质元素的加入延后了氧化铪的晶化温度,使气凝胶在高温下保持非晶态,避免晶化与相变带来的体积变化对气凝胶微纳结构影响,使其在1050℃~室温15个30min的热震循环后仍能保持100m2/g以上的比表面积,实现长时服役不失效,在可重复飞行器中有较好的应用前景。

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