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国家重点基础研究发展计划(2006CB600902)

作品数:24 被引量:81H指数:6
相关作者:邹武程文刘建军吴书锋郝志彪更多>>
相关机构:西安航天复合材料研究所中南大学中国航天科技集团公司更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程金属学及工艺理学更多>>

文献类型

  • 24篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 13篇一般工业技术
  • 11篇化学工程
  • 2篇金属学及工艺
  • 1篇电气工程
  • 1篇航空宇航科学...
  • 1篇理学

主题

  • 12篇复合材料
  • 12篇复合材
  • 8篇微观结构
  • 8篇C/C
  • 8篇C/C复合材...
  • 7篇石墨
  • 7篇石墨化
  • 6篇石墨化度
  • 6篇沥青炭
  • 5篇煤沥青
  • 3篇动力学
  • 3篇炭复合材料
  • 2篇中间相
  • 2篇炭材料
  • 2篇偏光
  • 2篇偏光显微镜
  • 2篇热处理温度
  • 2篇热物理
  • 2篇热性能
  • 2篇喹啉不溶物

机构

  • 19篇西安航天复合...
  • 5篇中南大学
  • 2篇中国航天科技...
  • 1篇西北工业大学
  • 1篇中国航天科技...

作者

  • 16篇邹武
  • 13篇程文
  • 8篇刘建军
  • 7篇郝志彪
  • 6篇黄剑
  • 6篇吴书锋
  • 5篇熊翔
  • 5篇张红波
  • 3篇王娟
  • 3篇左劲旅
  • 3篇尹健
  • 2篇侯卫权
  • 2篇邓红兵
  • 2篇高亚奇
  • 2篇郑金煌
  • 2篇沈益顺
  • 2篇姚冬梅
  • 2篇解惠贞
  • 2篇肖春
  • 2篇夏伦刚

传媒

  • 5篇炭素技术
  • 4篇固体火箭技术
  • 3篇炭素
  • 2篇材料导报
  • 2篇宇航材料工艺
  • 2篇材料导报(纳...
  • 1篇无机材料学报
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  • 1篇材料科学与工...
  • 1篇中南大学学报...
  • 1篇粉末冶金材料...
  • 1篇Transa...
  • 1篇第20届炭—...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 3篇2010
  • 1篇2009
  • 9篇2008
  • 3篇2007
  • 5篇2006
24 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
高密度轴棒法C/C复合材料的热膨胀性能被引量:7
2010年
以轴棒法4D编织预制体、高温煤沥青为前驱体,采用常压、高压相结合的液相浸渍-炭化技术制备高密度(≥1.95 g/cm3)的C/C复合材料,并研究了轴棒法编织C/C复合材料在RT^1000℃的热膨胀性能及其影响因素。结果表明,由于材料预制体编织结构与微观结构的界面裂纹具有方向性,导致了C/C复合材料热膨胀表现出明显的各向异性,径向热膨胀系数低于轴向,高温尺寸稳定性较好;轴棒法C/C材料的热膨胀行为在800℃出现拐点,拐点与材料界面裂纹愈合有关,受最终制备温度的影响很大;材料经2500℃热处理之后,拐点后延,整体热膨胀系数下降,随温度上升趋势变缓。
高亚奇邓红兵邹武程文吴书锋
关键词:C/C复合材料热膨胀系数
新型含硅芳基乙炔的固化及成炭机理研究被引量:4
2009年
通过FTIR、DSC、TG和XRD等分析了新型含硅芳基乙炔树脂的组成、固化反应、炭化过程、炭化机理及热分解动力学。结果表明,树脂主链上含有Si元素,在222℃发生Diels.Alder固化反应;固化树脂的起始热分解温度为380℃,900℃的残留率为89.5%。热解动力学分析表明,树脂的炭化分为几个阶段,在250—445℃阶段,为引发阶段,结构变化小;450~725℃为热分解阶段,聚合物的主链破坏并转变为玻璃态炭结构;在830—855℃是芳环发生脱氢交联反应引起的放热阶段;860—895℃为碳化物逐渐向乱层石墨结构转变,此阶段以后热稳定性高。XRD和拉曼光谱表明,1500℃处理后出现SiC峰,2200℃处理后出现石墨峰,表明材料在高温处理时可发生部分石墨化。
姚冬梅程文邹武郑金煌
关键词:热分解动力学
沥青炭石墨化度的间接表征方法研究被引量:2
2007年
将高温煤沥青和浸渍剂沥青在不同压力下炭化,在2 500℃下对所得沥青炭进行石墨化处理。利用X射线衍射方法(XRD)检测了所得沥青炭试样的石墨化度;对比分析了几种试样的真密度、电阻率和磁阻。结果表明:沥青炭的石墨化度越高,其真密度越大;沥青炭的室温电阻率随石墨化度的增加而下降,随体积密度的增大而下降;在不同磁场强度下,随石墨化度的提高,磁阻增大。
黄剑介玉洁郝志彪邹武程文
关键词:沥青炭石墨化度真密度电阻率磁阻
轴棒法C/C复合材料微观结构及性能分析
2011年
采用轴棒法4D预制体、煤沥青为前驱体,经过常压、高压相结合的液相浸渍一炭化的致密工艺,制备出高密度轴棒法C/C复合材料。研究了轴棒法C/C复合材料的微观结构及其对轴向室温、高温(2800℃)拉伸破坏形式的影响。结果表明:轴棒法C/C复合材料轴向增强体采用炭棒,出现了一个特殊的界面,即炭棒与基体的“间隙”,主要原因是炭棒内部结合较强和纤维、基体的热膨胀系数不匹配而引起的;间隙的存在,使得轴棒法C/C复合材料的轴向室温、高温拉伸破坏形式出现较大差异,室温拉伸由于界面结合强度弱而引起的炭棒完整的拔出,未起到纤维应有的增强作用;高温拉伸却由于受热膨胀,间隙愈合,界面结合变强,试样从有效部位断裂,纤维增强作用明显提高。
高亚奇邓红兵邹武程文吴书锋
关键词:C/C复合材料微观结构
3种煤沥青炭微观结构及其性能的对比研究被引量:2
2008年
将高温煤沥青、中温煤沥青、浸渍剂沥青在常压下炭化,经2300℃石墨化处理,制备3种煤沥青炭。利用扫描电子显微镜(SEM)观察煤沥青炭的显微结构;采用X射线衍射法(XRD)检测煤沥青炭的石墨化度;通过氮吸附法测定煤沥青炭的比表面积(SBET);采用热重(TG/DTG)分析手段测试并分析煤沥青炭的氧化性能。研究结果表明:煤沥青的族组分影响煤沥青炭的形貌,喹啉不溶物含量低有利于流线型结构的形成;高温煤沥青炭微观结构主要以流线型和镶嵌型为主,中温煤沥青炭和浸渍剂沥青炭以流线型为主,但浸渍剂沥青炭流线型结构取向性好;煤沥青炭中含有流线型结构越多,则其石墨化度越高,比表面积越低;煤沥青炭的氧化失重主要发生在700--900℃,浸渍剂沥青炭的抗氧化性能最好。
张红波沈益顺左劲旅熊翔尹健
关键词:微观结构石墨化度比表面积
沥青炭的微观结构对其压缩强度的影响被引量:3
2007年
将高温煤沥青和浸渍剂沥青在不同压力下炭化,在2500℃下对所得沥青炭进行石墨化处理;测试了所得沥青炭的体积密度、开孔率;利用扫描电子显微镜(SEM)观察了所得沥青炭的显微结构;利用XRD检测了所得沥青炭石墨化处理后的石墨化度;测试了所得沥青炭的压缩强度。结果表明:随着炭化压力的增大,沥青炭的体积密度增大而开孔率减小,压缩强度也随之增大;随着炭化压力的增大沥青炭显微结构呈由流线型向镶嵌型和域型转变的趋势;流线型结构沥青炭石墨化度较高,但也导致沥青炭的压缩强度降低。
黄剑郝志彪邹武刘建军
关键词:沥青炭
热处理温度对炭纤维结构和性能的影响被引量:10
2006年
在不同温度下对3K聚丙烯腈基炭纤维进行了高温处理,研究了热处理温度对炭纤维结构和性能的影响。试验结果表明,随着热处理温度的提高,炭纤维线密度下降,微晶层间距缩小,碳含量、微晶尺寸和拉伸模量得以提高。高温处理导致炭纤维拉伸强度发生较大损失,在本次试验中,在不同的热处理温度下,纤维强度下降的程度不同。
肖春侯卫权邹武刘建军于玲
关键词:热处理温度炭纤维
液氧/煤油发动机涡轮泵密封材料的研制被引量:3
2006年
通过预制体、复合工艺路线及参数的选择,进行了高压补燃液氧/煤油发动机涡轮泵用高性能C/C密封材料的研制,分析了预制体、复合工艺对材料性能的影响。结果表明,以针刺无纬布为预制体,进行CVD碳、树脂碳和沥青碳致密,最高热处理温度为2 500℃,最终进行封孔处理所制备的C/C复合材料综合性能良好,其密度为1.92 g/cm3,开孔率0.06%,轴向压缩强度232 MPa,轴向弯曲强度158 MPa,肖氏硬度为77。该密封材料构件成功通过液氧/煤油发动机热试车考核,显示出了在该领域的应用前景。
解惠贞崔红郝志彪李瑞珍段建军
关键词:C/C复合材料
预制体及基体对C/C复合材料性能的影响被引量:11
2007年
研究了预制体结构及其成型工艺和基体类型对C/C复合材料的力学性能、烧蚀性能和微观结构的影响。结果表明,它们对C/C复合材料的拉伸和压缩强度影响不显著,而对剪切性能影响明显。采用CVD成型工艺和树脂炭基体,对于二维预制体,C/C复合材料的剪切强度可达19MPa;对于准三维预制体,C/C复合材料层间剪切强度可达20MPa。不同类型的基体炭对复合材料的耐烧蚀性影响不同,CVD炭具有优异的抗烧蚀性能,树脂炭与沥青炭的抗烧蚀性能较差。采用先沉积后树脂浸渍炭化补充增密,可制备综合性能优异的热结构复合材料。
姚冬梅苏红赵景鹏郑金煌
关键词:预制体微观结构
新型炭材料用糠酮树脂的固化特性被引量:3
2008年
采用热重法(TG)和差示扫描量热法(DSC)研究了新型炭材料用糠酮树脂的固化过程,分析固化剂含量及升温速率对固化反应的影响,确定磷酸/糠酮树脂固化体系的固化工艺,计算固化反应表观活化能和反应级数,得到了糠酮树脂固化反应动力学方程。并利用热重-质谱联用技术(TG-MS)研究树脂在固化过程中的气态产物。结果表明:糠酮树脂的固化反应是一个复杂的反应过程,升温速率和固化剂含量对固化反应都会产生重要的影响。对于本固化体系,固化剂含量以7%(质量分数)为最佳,该固化体系固化反应起始温度和最佳固化温度分别为102.32和159.07℃,反应活化能为73.33 kJ/mol,反应级数为0.9;糠酮树脂的固化反应气态产物以H2O为主,另有少量的CO、CH4和CO2。
夏伦刚张红波熊翔左劲旅尹健
关键词:新型炭材料固化反应动力学
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