一种自定型氮化硅泡沫陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN113233902B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110608742.2

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种自定型氮化硅泡沫陶瓷的制备方法,属于先进陶瓷技术领域。1)将无机连续长纤维制备为短切纤维,利用制毡设备获得一定形状、厚度及纤维体积分数的纤维毡;2)将硅粉与氮化硅的混合微粉放入溶剂,添加表面活性剂和粘结剂,球磨后得含硅浆料;3)将纤维毡置于含硅浆料中,在压力作用下使含硅浆料充分浸渍纤维毡,取出,干燥,得挂浆产物;4)将挂浆产物置于氮气或氮氢混合气氛,在高温下使硅粉发生氮化生成氮化硅,并在氮化硅的持续转化过程中实现反应烧结,得纤维增强的氮化硅泡沫陶瓷;5)将氮化硅泡沫陶瓷置于含硅浆料中,重复步骤3)和4),得不同孔隙尺寸和孔隙率的自定型氮化硅泡沫陶瓷。微孔和微裂纹少,结温度低、收缩率小。

    一种自定型氮化硅泡沫陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN113233902A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110608742.2

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种自定型氮化硅泡沫陶瓷的制备方法,属于先进陶瓷技术领域。1)将无机连续长纤维制备为短切纤维,利用制毡设备获得一定形状、厚度及纤维体积分数的纤维毡;2)将硅粉与氮化硅的混合微粉放入溶剂,添加表面活性剂和粘结剂,球磨后得含硅浆料;3)将纤维毡置于含硅浆料中,在压力作用下使含硅浆料充分浸渍纤维毡,取出,干燥,得挂浆产物;4)将挂浆产物置于氮气或氮氢混合气氛,在高温下使硅粉发生氮化生成氮化硅,并在氮化硅的持续转化过程中实现反应烧结,得纤维增强的氮化硅泡沫陶瓷;5)将氮化硅泡沫陶瓷置于含硅浆料中,重复步骤3)和4),得不同孔隙尺寸和孔隙率的自定型氮化硅泡沫陶瓷。微孔和微裂纹少,结温度低、收缩率小。

    一种连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN101381225B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN200810071921.1

    申请日:2008-10-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法,涉及一种氧化铝基陶瓷纤维,尤其是涉及一种以氧化铝为主要组分,通过加入第二组分作为晶相抑制剂的连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法。提供一种方法工艺简单、成本低的连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法。制备氧化铝溶胶;制备二氧化硅溶胶;将氧化铝溶胶和二氧化硅溶胶混合,得双相溶胶,并添加纺丝助剂;将添加助剂后的双相溶胶浓缩,干法纺丝,得凝胶纤维;将凝胶纤维热解,得陶瓷纤维;将陶瓷纤维烧结,得连续氧化铝基陶瓷纤维。

    聚丙烯腈基碳芯的制备方法

    公开(公告)号:CN100365178C

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200510088083.5

    申请日:2005-08-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 聚丙烯腈基碳芯的制备方法,涉及一种聚丙烯腈基碳芯,尤其是涉及一种采用化学气相沉积法制备连续纤维用的高导电率聚丙烯腈基碳芯的方法。提供一种具有工艺性能好、强度高、导电性能和直径容易控制的采用CVD法制备连续SiC纤维用碳芯的方法。步骤为:制备含有一维高导电率碳的PAN纺丝液;由纺丝液纺丝制备原丝;在氧化性气氛中交联,制备预氧化丝;在惰性气氛中碳化,制备碳化纤维;在惰性气氛下石墨化,制备石墨化碳芯。提高了PAN基碳纤维的导电率,高度取向的一维高导电率碳由于其本身的拉伸强度和弹性模量远远高于PAN基碳纤维,因此还可以提高PAN基碳纤维的强度,改善CVD的工艺性能。

    一种连续陶瓷纤维增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114921734B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210518950.8

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种连续陶瓷纤维增强铝基复合材料的制备方法,1)将铝箔清洁;2)将连续陶瓷纤维束丝制成单向带、纤维织布或纤维毡,涂胶或浸胶;3)将带胶的纤维制品平铺在铝箔上,再在带胶的纤维制品上平铺一层铝箔,如此铝箔‑纤维‑铝箔交替排列,制成目标厚度的预制体;4)将预制体置于平板模具或热压罐中,在保温和加压条件下进行固化,得到粘合的多层预制体;5)将粘合的多层预制体置于模具,并在真空或惰性气氛中进行高温热压固结,通过限定热压条件,得到未产生界面反应或反应层小于200nm的连续陶瓷纤维增强铝基复合材料,残余孔隙率不高于3.2%,弯曲强度高于600MPa,适用于航空航天领域如飞机尾翼,风扇叶片等高性能结构材料。

    一种陶瓷束丝纤维电阻率测试方法

    公开(公告)号:CN114674878B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202210300819.4

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种陶瓷束丝纤维电阻率测试方法,属于检测技术领域。测定束丝纤维的纤度和密度;将束丝纤维用树脂溶液浸润后,卷绕到绕线框上,在烘箱中加热硬化,再预切为棒状样品;将棒状样品固定在模具中,精确裁定样品长度;将裁剪后的束丝纤维用导电胶固定在测试夹具的金属片上,使纤维与金属片导通,于烘箱中保温,使导电胶充分干燥;用导线将高阻计与束丝纤维两端的接线柱连接,测试电阻值并记录;根据束丝体积电阻率计算公式得出束丝纤维的电阻率。可避免束丝在测量过程中发生扭转现象,避免环境因素对纤维电阻率的影响;包埋后的束丝易于制作电极,精确锁定有效导电长度,实现高精度的电阻测试;且显著提高制样的成功率和电阻测试的效率。

    一种陶瓷束丝纤维电阻率测试方法

    公开(公告)号:CN114674878A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210300819.4

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种陶瓷束丝纤维电阻率测试方法,属于检测技术领域。测定束丝纤维的纤度和密度;将束丝纤维用树脂溶液浸润后,卷绕到绕线框上,在烘箱中加热硬化,再预切为棒状样品;将棒状样品固定在模具中,精确裁定样品长度;将裁剪后的束丝纤维用导电胶固定在测试夹具的金属片上,使纤维与金属片导通,于烘箱中保温,使导电胶充分干燥;用导线将高阻计与束丝纤维两端的接线柱连接,测试电阻值并记录;根据束丝体积电阻率计算公式得出束丝纤维的电阻率。可避免束丝在测量过程中发生扭转现象,避免环境因素对纤维电阻率的影响;包埋后的束丝易于制作电极,精确锁定有效导电长度,实现高精度的电阻测试;且显著提高制样的成功率和电阻测试的效率。

    原位聚合一维导电高纯碳/聚丙烯腈复合聚合物

    公开(公告)号:CN100436493C

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200510088082.0

    申请日:2005-08-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 原位聚合一维导电高纯碳/聚丙烯腈复合聚合物,涉及一种复合聚合物,特别是涉及一种复合前驱体的制备方法,主要用于采用CVD法制备连续纤维用碳芯。提供一种原位聚合一维导电高纯碳和聚丙烯腈的方法。复合聚合物的组成及含量为丙烯腈100份,一维导电高纯碳1~25份,共聚单体0~15,引发剂1~3份,分散剂0~1份,分子量调节剂0~3份,反应介质150~900份。步骤为将一维导电高纯碳在丙烯腈等混合溶液中分散并在一维导电高纯碳上原位聚合;除去未反应完全的丙烯腈、共聚单体、引发剂等。以一维高导电率碳作为添加材料,为化学气相沉积法连续纤维用复合碳芯提供具有纺丝性能和分散性能好、组成和结构可调节的复合前驱体。

    一种连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN101381225A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200810071921.1

    申请日:2008-10-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法,涉及一种氧化铝基陶瓷纤维,尤其是涉及一种以氧化铝为主要组分,通过加入第二组分作为晶相抑制剂的连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法。提供一种方法工艺简单、成本低的连续氧化铝基陶瓷纤维的制备方法。制备氧化铝溶胶;制备二氧化硅溶胶;将氧化铝溶胶和二氧化硅溶胶混合,得双相溶胶,并添加纺丝助剂;将添加助剂后的双相溶胶浓缩,干法纺丝,得凝胶纤维;将凝胶纤维热解,得陶瓷纤维;将陶瓷纤维烧结,得连续氧化铝基陶瓷纤维。

    聚丙烯腈基碳芯的制备方法

    公开(公告)号:CN1908260A

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200510088083.5

    申请日:2005-08-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 聚丙烯腈基碳芯的制备方法,涉及一种聚丙烯腈基碳芯,尤其是涉及一种采用化学气相沉积法制备连续纤维用的高导电率聚丙烯腈基碳芯的方法。提供一种具有工艺性能好、强度高、导电性能和直径容易控制的采用CVD法制备连续SiC纤维用碳芯的方法。步骤为:制备含有一维高导电率碳的PAN纺丝液;由纺丝液纺丝制备原丝;在氧化性气氛中交联,制备预氧化丝;在惰性气氛中碳化,制备碳化纤维;在惰性气氛下石墨化,制备石墨化碳芯。提高了PAN基碳纤维的导电率,高度取向的一维高导电率碳由于其本身的拉伸强度和弹性模量远远高于PAN基碳纤维,因此还可以提高PAN基碳纤维的强度,改善CVD的工艺性能。

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