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殷杰

作品数:63 被引量:19H指数:2
供职机构:中国科学院上海硅酸盐研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术金属学及工艺电气工程更多>>

文献类型

  • 51篇专利
  • 9篇期刊文章
  • 3篇会议论文

领域

  • 20篇化学工程
  • 9篇一般工业技术
  • 2篇金属学及工艺
  • 2篇电气工程
  • 1篇电子电信
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 25篇复合材料
  • 25篇复合材
  • 23篇陶瓷
  • 21篇碳化硅
  • 16篇粉体
  • 15篇素坯
  • 15篇激光
  • 11篇碳纤维
  • 11篇SIC复合材...
  • 10篇渗硅
  • 10篇颗粒级配
  • 10篇级配
  • 9篇碳化硅粉
  • 9篇硅粉
  • 8篇短切
  • 8篇短切碳纤维
  • 7篇树脂
  • 7篇碳化硅粉体
  • 7篇碳化硅陶瓷
  • 7篇脱粘

机构

  • 63篇中国科学院
  • 4篇中国科学院宁...
  • 4篇中国科学院大...
  • 2篇南京理工大学
  • 1篇湖南大学
  • 1篇天津工业大学
  • 1篇西北工业大学
  • 1篇中国科学院金...
  • 1篇中国科学院上...

作者

  • 63篇殷杰
  • 62篇黄政仁
  • 56篇刘学建
  • 44篇姚秀敏
  • 40篇陈忠明
  • 19篇朱云洲
  • 14篇孙安乐
  • 12篇陈健
  • 6篇刘岩
  • 6篇裴兵兵
  • 5篇黄健
  • 4篇陈建军
  • 4篇李晓光
  • 3篇刘雷敏
  • 2篇刘桂玲
  • 2篇崔崇
  • 2篇黄毅华
  • 2篇陈军军
  • 2篇蔡平
  • 1篇梅辉

传媒

  • 5篇无机材料学报
  • 3篇现代技术陶瓷
  • 1篇航空制造技术

年份

  • 13篇2024
  • 15篇2023
  • 8篇2022
  • 7篇2021
  • 2篇2020
  • 4篇2019
  • 8篇2018
  • 5篇2017
  • 1篇2016
63 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种制备反应烧结碳化硅含碳多孔素坯的水基流延方法
本发明涉及一种制备反应烧结碳化硅含碳多孔素坯的水基流延方法,包括以下步骤:(1)将作为陶瓷粉体的碳化硅粉体与炭黑、分散剂、粘结剂、塑性剂按一定比例在水中分散均匀,球磨后得到陶瓷浆料;(2)将所得的陶瓷浆料经过真空消泡后流...
刘学建宋盛星朱云洲姚秀敏殷杰李晓光陈忠明黄政仁
文献传递
一种基于颗粒级配粉体的粘结剂喷射打印碳化硅陶瓷复合材料及其制备方法
本发明涉及一种基于颗粒级配粉体的粘结剂喷射打印碳化硅陶瓷复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:分别取中位径为20μm的碳化硅粉体、中位径为5μm的碳化硅粉体、中位径为10μm的碳化硅粉体、中位径为50μm的碳化硅粉体及...
殷杰顾薛苏黄政仁陈忠明刘学建姚秀敏孙安乐
一种Al/SiC复合材料及其制备方法
本发明涉及一种Al/SiC复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:将不同粒径的SiC粉体进行高温氧化,使其表面形成SiO<Sub>2</Sub>氧化膜,而后与粘结剂、固化剂球磨混合,得到陶瓷粉体;所述SiC粉体原料的颗粒...
黄政仁黄龙之刘学建殷杰陈忠明姚秀敏孙安乐
一种改善用于铺粉式3D打印的碳纤维粉体的流动性的方法
本发明涉及一种改善用于铺粉式3D打印的碳纤维粉体的流动性的方法,属于复合材料表面处理技术领域。所述的一种碳纤维粉体的改性方法为:将预先烘干的碳纤维粉体与气相二氧化硅进行球磨以得到具有二氧化硅包覆膜的改性碳纤维粉体;其中所...
殷杰顾薛苏黄政仁刘学建陈忠明郑适宜姚秀敏
一种碳化硅复合粉体及其制备方法与应用
本发明涉及一种碳化硅复合粉体及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将碳化硅粉体与粘结剂、分散剂、润湿剂球磨混合均匀,得到碳化硅浆料;喷雾造粒,得到粘结剂均匀包覆的球形造粒粉体;将所述粘结剂均匀包覆的球形造粒粉体进行高温负...
黄政仁黄龙之殷杰刘学建陈忠明姚秀敏孙安乐魏玉全
一种短切碳纤维增韧碳化硅复合材料及其制备方法
本发明涉及一种短切碳纤维增韧碳化硅复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:将短切碳纤维、硅烷偶联剂、无水乙醇、去离子水反应得到偶联剂接枝的短切碳纤维;将所述偶联剂接枝的短切碳纤维与高残碳率粘结剂的有机溶液经混合得到高残碳...
黄政仁陈晓殷杰刘学建陈忠明姚秀敏
文献传递
一种高体积分数碳粘结短切碳纤维复合材料的制备方法
本发明涉及一种高体积分数碳粘结短切碳纤维复合材料的制备方法,所述制备方法包括:通过机械搅拌分散无胶短切碳纤维,烘干,得到预分散短切碳纤维;采用弹花机对预分散短切碳纤维再次撕咬分散,形成具有交织结构的短切碳纤维蓬松堆积体;...
黄政仁朱云洲裴兵兵陈健陈建军殷杰陈忠明刘学建刘岩
一种碳化硅陶瓷复合材料及其增材制造方法
本发明属于增材制造技术领域,具体涉及一种碳化硅陶瓷复合材料及其增材制造方法。所述碳化硅陶瓷复合材料的增材制造方法由以下步骤组成:(1)将SiC粉体、碳源和粘结剂进行混合,得到复合粉体;(2)采用光纤激光器为光源,将所得复...
殷杰 王力黄政仁刘学建姚秀敏
增材制造碳化硅核燃料包壳元件及其芯块热传导行为模拟研究
2024年
本研究采用黏结剂喷射增材制造技术和化学气相渗透(Chemical vapor infiltration,CVI)相结合的方法制备了用于反应堆核燃料元件的碳化硅(Silicon carbide,SiC)样品。重点研究了CVI工艺对增材制造SiC生坯的致密化影响。实验结果表明,利用三氯甲基硅烷(Methyltrichlorosilane,MTS)对增材制造SiC生坯进行CVI处理,可获得较高纯度、较高密度的SiC样品。当CVI温度为1050℃时,MTS在生坯表面沉积,在表面形成坚硬的壳体,形成了外部密度高,内部密度小的不均匀分布;降低温度可以增加MTS的热解时间,延长MTS的迁移距离,使得MTS在样品内部分解。当CVI温度为995℃,MTS在SiC生坯内部分解并生长出SiC晶须,SiC晶须的生长受到气-液-固的过程控制,铁(Fe)作为催化剂,Fe可以和反应体系中的硅在较低的温度下形成低的共融液相,对SiC的生长具有促进作用。经过35 h CVI后,样品密度可以达到2.18 g/cm^(3),样品热导率为3.93 W/mK。在压水堆环境下,对SiC基弥散燃料元件进行了传热数值模拟计算。以CVI处理35 h的SiC样品作为基体,包覆燃料颗粒填充体积百分数为40%时,燃料元件的峰值温度为1200 K,低于无基体UO_(2)燃料芯块。说明CVI致密化后的SiC样品可以降低压水堆的燃料峰值温度,有利于燃料核热释放,可以避免燃料元件内形成局部热点,从而提高元件使用寿命。
唐斌孙诗奇卢林远宋振明鲁越殷杰仲亚娟林俊
关键词:化学气相渗透碳化硅热导率
一种基于双粘结剂体系强化激光3D打印SiC素坯的方法
本发明涉及一种基于双粘结剂体系强化激光3D打印SiC素坯的方法。所述方法包括:(1)将SiC粉、第一粘结剂和第二粘结剂进行混合,得到复合粉体;其中,以所述复合粉体的总体积为100 vol%计,SiC粉的体积占比为46~8...
黄政仁 王力殷杰刘学建陈忠明姚秀敏
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