您的位置: 专家智库 > >

王飞

作品数:2 被引量:19H指数:2
供职机构:国防科学技术大学航天与材料工程学院新型陶瓷纤维及其复合材料国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国防科技技术预先研究基金更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇先驱体
  • 1篇性能研究
  • 1篇陶瓷
  • 1篇陶瓷材料
  • 1篇微波烧结
  • 1篇先驱体浸渍裂...
  • 1篇复合材料
  • 1篇SIC/SI...
  • 1篇SIC复合材...
  • 1篇复合材

机构

  • 2篇国防科学技术...

作者

  • 2篇周新贵
  • 2篇余金山
  • 2篇王飞
  • 2篇罗征
  • 1篇王洪磊
  • 1篇赵爽

传媒

  • 1篇稀有金属材料...
  • 1篇材料导报

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2011
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
微波烧结工艺制备陶瓷材料的研究现状被引量:15
2011年
微波烧结作为一种陶瓷制备工艺,因其与传统烧结工艺相比体现出快速高效、节能环保等一系列优点而备受关注。主要介绍了采用微波烧结工艺制备陶瓷材料及陶瓷基复合材料的特点;在先驱体裂解、粉末烧结制备陶瓷材料方面对微波烧结工艺与传统烧结工艺进行比较,表明微波烧结工艺是一种极具潜力的技术;最后提出微波烧结工艺在未来发展过程中亟待解决的若干问题。
王飞周新贵余金山王洪磊赵爽罗征
关键词:微波烧结先驱体陶瓷材料
以新型先驱体浸渍裂解制备SiC/SiC复合材料弯曲性能研究被引量:4
2013年
以一种新型先驱体LPVCS为原料、KD-1型SiC纤维作为增强相,采用先驱体浸渍裂解工艺(PIP)制备了SiC/SiC复合材料,并对其性能及微观形貌进行表征。实验结果表明,以LPVCS为先驱体、经过热模压辅助成型工艺处理的材料密度为2.11g/cm3,孔隙率为6.25%,而且材料制备周期大大缩短。采用CVD工艺在SiC纤维表面制备裂解碳涂层可有效降低裂解过程中高温对纤维造成的损伤,而且可改善纤维与基体界面的结合,使材料抗弯强度达619.4MPa,断裂韧性达29.1MPa·m1/2,较无涂层的纤维增强复合材料更高。
罗征周新贵余金山王飞
关键词:先驱体浸渍裂解SIC/SIC复合材料
共1页<1>
聚类工具0