一种颗粒增强的纤维编织复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113896555A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111249165.9

    申请日:2021-10-26

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 余煜玺 魏永金

    Abstract: 一种颗粒增强的纤维编织复合材料及其制备方法,涉及纤维编织复合材料。以纤维布层为基本元件,在纤维布层上浸渍颗粒浆料,在含颗粒浆料的纤维布层上再层叠一层含颗粒浆料的纤维布层,重复浸渍层叠,形成含颗粒的纤维编织预制件胚体,在含颗粒的纤维编织预制件胚体上沉积界面层,在含界面层的预制件胚体中致密化陶瓷基体形成颗粒增强的纤维编织复合材料。步骤:1)制备浸渍的颗粒浆料;2)制备含颗粒的纤维编织预制体;3)制备界面层;4)制备陶瓷基体,获得颗粒增强的纤维编织复合材料。可实现提高含颗粒的纤维编织预制体的均匀性,减小预制体中气孔缺陷,提高致密度,提高材料性能,简化制备步骤,降低生产能耗,提高生产效率。

    一种轻质金属基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116174709A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310209605.0

    申请日:2023-03-07

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 余煜玺 魏永金

    Abstract: 一种轻质金属基复合材料及其制备方法,按质量比计,包括以下组分,无机气凝胶粉末:金属合金粉末=(4~6):1,金属合金粉末为铁基、钛基、铝基、钴基、镍基中的任一种,无机气凝胶粉末为氧化物气凝胶、氟化物气凝胶、碳化物气凝胶、氮化物气凝胶中的任一种。应用上述材料,采用激光粉末床熔融法,可进行制备轻质金属基复合材料。本发明在金属粉体中引入无机气凝胶粉末,所制备的金属基复合材料结合了金属和气凝胶的优势,有利于实现金属基复合材料的轻量化和提高复合材料的性能。

    一种制备层间颗粒增强氧化物陶瓷基复合材料的混合工艺

    公开(公告)号:CN114907103A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210501114.9

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 余煜玺 魏永金

    Abstract: 一种制备层间颗粒增强氧化物陶瓷基复合材料的混合工艺,涉及陶瓷基复合材料制备。制备层间颗粒浆料:将层间颗粒分散到分散剂中球磨获得颗粒浆料;氧化物纤维布去胶:裁剪纤维布进行热处理,完成去胶过程;浆料浸渍、纤维布叠层:铺排纤维布,将颗粒浆料浸渍在纤维布上干燥后,对含浆料的纤维布叠层获得含层间颗粒的预制体;溶胶浸渍:取氧化物溶胶对预制体真空浸渍,取出干燥得粗坯,将粗坯置于干燥箱中凝胶;溶胶热处理无机化:将粗坯置于高温环境中无机化制备;重复浸渍‑凝胶‑热处理过程:直到获得致密的层间层间颗粒增强氧化物陶瓷基复合材料。可降低制备氧化物陶瓷基复合材料闭孔率,提高氧化物陶瓷基复合材料的致密度以及结构均匀性。

    一种高致密SiC/SiC复合材料的快速制备方法

    公开(公告)号:CN114988901A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210497736.9

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高致密SiC/SiC复合材料的快速制备方法,涉及航空航天材料制备技术领域。制备颗粒浆料:选用合适的颗粒分散剂进行配制颗粒浆料;浆料流延:通过流延方式将浆料引入到二维纤维布中得到流延膜,干燥后获得含流延膜的SiC纤维布;制备含颗粒SiC纤维预制体:将S2所述SiC纤维布铺叠至指定的厚度,经热压成型后得到含颗粒SiC纤维预制体;制备含颗粒多孔碳预制体:将含颗粒SiC纤维预制体置于加热炉中碳化;渗硅:在高温环境中,液态硅进入多孔碳预制体,硅与碳反应生成SiC基体,获得SiC/SiC复合材料。降低复合材料基体中的游离硅含量,引入颗粒可以对预制体中的孔隙进行填充,有效提高复合材料的致密度和性能。

    一种基体改性的SiC/SiC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114907127A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210501121.9

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基体改性的SiC/SiC复合材料及其制备方法,涉及碳化硅陶瓷基复合材料的制备。包括以下步骤:S1:制备改性NITE‑SiC浆料预制板:将纳米SiC粉体、改性颗粒、聚碳硅烷与有机溶剂混合成浆料后干燥制成浆料预制板;S2:交替堆叠:将SiC纤维布与浆料预制板交替、叠层,加压固定获得SiC/SiC胚体;S3:热压烧结:将胚体在惰性气体气氛下高温下加压烧结,获得基体改性的SiC/SiC复合材料。可降低NITE制备SiC/SiC复合材料的难度,在制备NITE‑SiC浆料时引入改性颗粒,提高SiC/SiC复合材料的性能,扩宽SiC/SiC复合材料的应用领域。

    一种基体改性的SiC/SiC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114907127B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210501121.9

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基体改性的SiC/SiC复合材料及其制备方法,涉及碳化硅陶瓷基复合材料的制备。包括以下步骤:S1:制备改性NITE‑SiC浆料预制板:将纳米SiC粉体、改性颗粒、聚碳硅烷与有机溶剂混合成浆料后干燥制成浆料预制板;S2:交替堆叠:将SiC纤维布与浆料预制板交替、叠层,加压固定获得SiC/SiC胚体;S3:热压烧结:将胚体在惰性气体气氛下高温下加压烧结,获得基体改性的SiC/SiC复合材料。可降低NITE制备SiC/SiC复合材料的难度,在制备NITE‑SiC浆料时引入改性颗粒,提高SiC/SiC复合材料的性能,扩宽SiC/SiC复合材料的应用领域。

    一种高效的高通量高温试验机夹具装置

    公开(公告)号:CN221572091U

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202420125756.8

    申请日:2024-01-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高效的高通量高温试验机夹具装置,包括夹具、顶座、底座和电热丝组件;所述顶座设于夹具的上方,底座设于夹具的下方,顶座和底座均呈十字形设置,顶座的顶部和底座的底部分别设有连接杆,用于和试验机连接;所述夹具设有四组,用于夹持试样,四组夹具呈十字形布置,分别安装于顶座和底座之间;所述电热丝组件设于顶座和底座的中央,电热丝组件包括竖直设置的支撑柱,所述支撑柱的外周设有四组电热丝,所述四组电热丝呈十字形设置且与四组夹具相对应,用于加热试样。采用该夹具装置的蠕变试验机可同时进行四次蠕变试验,试验结束后四个试样也可同时进行冷却,进而大大提高蠕变测试的效率。

    一种高温疲劳实验用夹具和试验机

    公开(公告)号:CN218003087U

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202221839628.7

    申请日:2022-07-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种高温疲劳实验用夹具和试验机,包括隔热桶、水冷装置、隔热挡板、耐高温夹具、辅助夹具、主轴杆和电热丝;电热丝设于隔热桶内壁,隔热桶由两个半圆独立的半桶可拆卸地组成,半桶的壁内部开设有容置腔,水冷装置设于容置腔内;隔热挡板设于隔热桶上方,隔热挡板的中央连接主轴杆;耐高温夹具包括上、下高温夹具,辅助夹具包括上、下辅助夹具,下高温夹具设于隔热桶内的下部,上高温夹具设于隔热桶内的上部并与主轴杆连接,上辅助夹具与上高温夹具连接,下辅助夹具与下高温夹具连接,试样件的上下部分别与上辅助夹具和下辅助夹具连接。本实用新型集夹持、加热、冷却功能于一体,可有效提高整体的效率性,节约成本。

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