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PIP法制備C/SiOC復(fù)合材料及其性能研究

發(fā)布時間:2022-01-07 03:34
  在一次性使用的戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈和民用領(lǐng)域,迫切需要制備可以大幅度縮短制備周期,降低制備成本的復(fù)合材料體系。本文針對其應(yīng)用需求,采用三種不同的先驅(qū)體,通過熱模壓-PIP法制備了C/SiOC復(fù)合材料。研究了先驅(qū)體質(zhì)量濃度、熱模壓工藝、纖維體積分?jǐn)?shù)和界面PyC涂層對復(fù)合材料的性能影響,考察了復(fù)合材料的高溫力學(xué)性能和抗氧化性能。研究了1053樹脂和1040樹脂的裂解特性,系統(tǒng)分析在不同溫度下裂解產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)物相和組成,研究兩類硅樹脂裂解產(chǎn)物的微觀結(jié)構(gòu)以及隨裂解溫度的演化規(guī)律,以及通過裂解特性來制定模壓定型和裂解工藝參數(shù)。1053樹脂和1040樹脂在1200℃陶瓷產(chǎn)率分別為74.8%和81.1%,其裂解產(chǎn)物主要為無定形的SiO2和自由碳,在1400℃以下,仍能較好的保持穩(wěn)定。當(dāng)溫度進(jìn)一步提高時,相結(jié)構(gòu)發(fā)生變化生成β-SiC相。研究了熱模壓工藝、先驅(qū)體濃度對1053樹脂制備C/SiOC復(fù)合材料性能的影響。采用熱模壓工藝后,其彎曲強度提高到260MPa,拉伸強度達(dá)到212MPa,剪切強度提高到17.6MPa,密度相應(yīng)地提高到1.65g/cm3,材料性能有大幅度提高。... 

【文章來源】:國防科技大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】:109 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

PIP法制備C/SiOC復(fù)合材料及其性能研究


Nextel312/Blackglas復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)的截面圖

截面圖,演化規(guī)律,測試過程,中溫


(UT)、紅外(IR)熱成像和聲發(fā)射(AE)技術(shù),實驗表明:Nextel312/Blackglas 復(fù)合材料其拉伸強度為 78MPa,隨后利用上述技術(shù)對拉伸后材料進(jìn)行超聲檢測。圖 1. 12 Nextel312/Blackglas 復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)的截面圖圖 1.12 拉伸測試前后的超聲檢測圖(圖示直線為最后失效位置)紅外熱成像,如圖 1.13 所示。聲發(fā)射(AE),如圖 1.14 所示。各類無損檢測方法提供為預(yù)測和解釋 Nextel 312/ Blackglas 復(fù)合材料力學(xué)性能提供可能的途徑。

發(fā)射能,和聲,拉力


圖 1. 14 拉力和聲發(fā)射能與時間的關(guān)系圖S.T[40]等人通過在 Nicalon 纖維編織的 2-D 預(yù)制件制.6mm)CVD BN涂層的Nicalon/BlackglasTM復(fù)合材料。實的BN涂層的材料在應(yīng)變?yōu)?.65%和彎曲強度為280M00℃氧化 100h 后,材料的強度和應(yīng)變分別為 200MPa性斷裂。在 800℃氧化后脆性材料呈低強度(100MP的行為。纖維及其材料的微觀結(jié)構(gòu)顯示,均勻致密的 的抗氧化性能。M.N.Ghasemi[36]等人結(jié)合真空輔助的樹脂傳遞模塑和先了 Nicalon /C/ BlackglasTMand Nextel/BN/ BlackglasTM層可以增強其界面結(jié)合強度,使其材料室溫力學(xué)性能Hurwitz, F.I[40]等人將苯基三甲氧基硅烷甲基三甲基硅倍半硅氧烷共聚物。改變酸性 PH 值、水/甲氧基、甲子結(jié)構(gòu)、聚合物流變學(xué)和陶瓷基復(fù)合材料,通過裂解i-O-C。采用 4 點彎曲測試方法測試 Nicalon/Si-O-C 復(fù)

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]硅樹脂濃度對PIP制備3D Cf/Si-O-C材料性能的影響[J]. 劉靜宇,陳朝輝,簡科,方志薇,彭霞輝.  稀有金屬材料與工程. 2009(S2)
[2]甲基苯基硅樹脂及其復(fù)合材料的性能研究[J]. 馬悅欣,劉坤,周楠.  化學(xué)與粘合. 2007(06)
[3]連續(xù)纖維增強陶瓷基復(fù)合材料國外應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 馬彥,馬青松,陳朝輝.  材料導(dǎo)報. 2007(S1)
[4]陶瓷基復(fù)合材料在噴管上的應(yīng)用[J]. 張建藝.  宇航材料工藝. 2000(04)

博士論文
[1]聚硅氧烷轉(zhuǎn)化SiOC陶瓷微觀結(jié)構(gòu)的演變與改性[D]. 徐天恒.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
[2]PIP法Cf/SiC復(fù)合材料組成、結(jié)構(gòu)及性能高溫演變研究[D]. 馬彥.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
[3]SiC陶瓷及其復(fù)合材料的先驅(qū)體高溫連接及陶瓷金屬梯度材料的制備與連接研究[D]. 所俊.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2005
[4]聚硅氧烷先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備陶瓷基復(fù)合材料研究[D]. 馬青松.中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2003
[5]碳纖維在PIP工藝制備陶瓷基復(fù)合材料過程中的損傷機(jī)理研究[D]. 王建方.中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2003

碩士論文
[1]Cf/SiC復(fù)合材料大尺寸薄壁構(gòu)件精密成型設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 唐俊華.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2012



本文編號:3573728

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