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吴斌

作品数:6 被引量:20H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:一般工业技术更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇专利

领域

  • 4篇一般工业技术

主题

  • 3篇陶瓷
  • 3篇复合材料
  • 3篇高温
  • 3篇复合材
  • 2篇预成型
  • 2篇预成型体
  • 2篇预制体
  • 2篇原位反应
  • 2篇碳纳米管
  • 2篇陶瓷基
  • 2篇陶瓷基复合
  • 2篇陶瓷基复合材...
  • 2篇纤维增强
  • 2篇纤维增强陶瓷
  • 2篇纤维增强陶瓷...
  • 2篇纳米
  • 2篇纳米管
  • 2篇界面层
  • 2篇高温处理
  • 2篇成型体

机构

  • 6篇中国科学院
  • 3篇中国科学院大...

作者

  • 6篇董绍明
  • 6篇吴斌
  • 5篇高乐
  • 4篇周海军
  • 4篇胡建宝
  • 4篇张翔宇
  • 4篇王震
  • 3篇何平
  • 2篇丁玉生
  • 2篇李庆刚
  • 2篇杨金山
  • 2篇胡志辉
  • 2篇鲁博

传媒

  • 2篇无机材料学报
  • 1篇新型炭材料

年份

  • 1篇2014
  • 3篇2013
  • 2篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
ZrB2-SiC超高温陶瓷涂层的抗烧蚀性能研究被引量:12
2013年
为了提高C/C复合材料的抗氧化烧蚀性能,采用浆料浸涂与原位反应复合工艺在材料表面制备了ZrB2-SiC超高温陶瓷涂层,利用氧-丙烷火焰测试了涂层的抗烧蚀性能。结果表明:采用复合工艺所制备的ZrB2-SiC超高温陶瓷涂层与基材具有较高的结合强度;在氧-丙烷火焰冲刷条件下,涂层具有良好的抗烧蚀性能,涂层经1500℃下烧蚀600 s,ZrB2-SiC涂层无明显烧蚀,C/C复合材料保持完好。微观结构观察表明:烧蚀测试后,涂层中存在ZrO2和大量超高温陶瓷相,涂层抗烧蚀形式主要表现为热化学烧蚀和机械剥蚀。
周海军张翔宇高乐胡建宝吴斌董绍明
关键词:烧蚀性能
碳/碳碳化硅复合材料的摩擦磨损行为与机理被引量:7
2013年
以液相渗硅工艺为手段制备了C/C—SiC复合材料。分别采用MMW.IA与MM.1000型试验机对复合材料的摩擦磨损性能进行了研究。结果表明:在实验室条件下,当压力恒定在0.48MPa时,转速对复合材料的摩擦磨损的性能影响甚微,摩擦系数为0.15~0.16,且磨损率接近;当转速恒定在0.3m/s时,不同压力条件下的摩擦系数相近,为0.13~O.15,但磨损率存在较大差异,材料磨损以磨粒磨损为主。在近工况条件下,C/C—SiC复合材料的摩擦系数达到0.50,磨损率达到5.95mg/次,摩擦曲线表现为典型的马鞍形曲线,试验前期材料磨损主要表现为磨粒磨损,试验后期为粘着磨损。
周海军董绍明何平胡建宝吴斌
关键词:摩擦磨损性能
高强度纤维增强陶瓷基复合材料的微区原位反应制备方法
本发明涉及高强度纤维增强陶瓷基复合材料的微区原位反应制备方法,提供了一种高强度纤维增强陶瓷基复合材料的微区原位反应制备方法,该方法包括以下步骤:(i)在复合材料纤维预制体表面沉积界面层以对纤维增强体进行保护,其中,所述界...
董绍明吴斌王震张翔宇丁玉生周海军何平高乐
文献传递
一种直接在碳纤维表面生长碳纳米管的方法
本发明提供一种直接在碳纤维表面生长碳纳米管的方法,所述方法包括如下步骤:(a)对碳纤维进行可增加碳纤维表面活性点的前处理,(b)使得催化剂附着在碳纤维表面,(c)催化剂还原过程和碳纳米管生长过程同时进行,从而在碳纤维表面...
胡志辉董绍明胡建宝鲁博高乐杨金山李庆刚吴斌王震
改进化学气相沉积法在炭纤维表面生长碳纳米管(英文)被引量:1
2012年
采用一种改进的化学气相沉积法在炭纤维表面制备碳纳米管。为了提高炭纤维表面的润湿性能,炭纤维在浸渍之前先在CVD设备中在真空下973 K的高温处理,然后在硝酸和浓硫酸体积比为3∶1的混合酸中酸处理30 min。而改进的化学气相沉积法关键在于让催化剂的还原步骤和碳纳米管的生长步骤同时进行。这样通过减小过渡金属元素与炭纤维之间的接触时间从而降低了它们之间的相互扩散,在确保了炭纤维本身的力学性能下降程度明显小于用普通化学气相法制备的情况下生长出长且茂密的碳纳米管阵列。另外,经过对工艺参数的优化发现当用乙醇作溶剂,Fe(NO3)3.9H2O溶度为100 mmol/L,氢气和碳源气体比值为4/1,而生长时间为30 min时得到最好的碳纳米管阵列。
胡志辉董绍明胡建宝王震鲁博杨金山李庆刚吴斌高乐张翔宇
关键词:碳纳米管炭纤维前处理
高强度纤维增强陶瓷基复合材料的微区原位反应制备方法
本发明涉及高强度纤维增强陶瓷基复合材料的微区原位反应制备方法,提供了一种高强度纤维增强陶瓷基复合材料的微区原位反应制备方法,该方法包括以下步骤:(i)在复合材料纤维预制体表面沉积界面层以对纤维增强体进行保护,其中,所述界...
董绍明吴斌王震张翔宇丁玉生周海军何平高乐
文献传递
共1页<1>
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