一种浸渍装置、使用浸渍装置制备纤维增强先驱体转化陶瓷基复合材料的方法.pdf
努力****绮亦
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
一种浸渍装置、使用浸渍装置制备纤维增强先驱体转化陶瓷基复合材料的方法.pdf
本发明公开了一种浸渍装置、使用浸渍装置制备纤维增强先驱体转化陶瓷基复合材料的方法,方法包括浸渍装置,包括以下步骤:S1:将纤维制备成预制件;S2:对预制件进行浸渍:将预制件放入浸渍装置,抽真空装置将真空袋内的空气排出,先驱体进入浸渍装置内,对预制件进行浸渍;S3:对预制件进行固化:将真空袋以及真空袋内的所有结构一起放入烘箱内,所述烘箱进行加热。S4:对预制件进行烧结:将预制件放入裂解炉进行烧结,在烧结过程中,往裂解炉充入氩气,并进行排气;S5:重复步骤S2‑S4若干次后,将预制件从裂解炉取出,得到陶瓷基纤
先驱体浸渍裂解工艺制备碳纤维增强氮化硼基复合材料.docx
先驱体浸渍裂解工艺制备碳纤维增强氮化硼基复合材料先驱体浸渍裂解工艺制备碳纤维增强氮化硼基复合材料摘要碳纤维增强氮化硼基复合材料具有低密度、高强度、高刚度和优异的耐高温性能,在航天、航空、汽车和能源等领域得到广泛应用。本文主要介绍了先驱体浸渍裂解工艺制备碳纤维增强氮化硼基复合材料的研究进展和关键技术。首先介绍了碳纤维和氮化硼这两种材料的特性,然后详细描述了先驱体浸渍裂解工艺的步骤和原理,包括先驱体的制备、浸渍工艺、热解和热处理等过程。接着,重点介绍了制备过程中的关键技术,如先驱体的选择、浸渍剂的优化和热处理
一种先驱体转化制备连续陶瓷纤维的装置及方法.pdf
本发明公开了一种先驱体转化制备连续陶瓷纤维的装置及方法。装置包括熔融纺丝机、不熔化处理箱、高温烧成炉以及收丝机;制备方法包括:首先将先驱体聚合物加入熔融纺丝机中,通过控制熔融纺丝温度、氮气流速和出丝口口径进行熔融纺丝,纺出的先驱体纤维从出丝口进入不熔化处理设备,经牵伸和绕丝,使先驱体纤维从不熔化处理设备最左端绕至最右端,过程中通过控制两个不熔化处理设备的温度、并通入臭氧和紫外灯管辐照实现先驱体纤维的不熔化处理;之后进入高温烧成设备进行高温烧成,最后使用收丝机收集得到连续先驱体陶瓷纤维。本发明制备得到的连续
一种陶瓷材料粉末坯体浸渍-先驱体裂解制备方法.pdf
一种陶瓷材料粉末坯体浸渍-先驱体裂解制备方法,包括以下步骤:①将陶瓷粉体采用公知方法制备成所需坯体;②将坯体进行干燥,干燥温度80-150℃,干燥时间1-30小时,得到多孔坯体;③将多孔坯体浸入液态陶瓷先驱体中,通过真空或压力浸渍≥1小时;④将浸渍有陶瓷先驱体的多孔坯体置于密闭高压釜中,充入惰性气体,在0.1-30MPa压力条件下,升温至60-300℃,保温10-55小时,使浸渍到粉末坯体孔隙中的先驱体交联固化;⑤将陶瓷先驱体固化后的坯体置于高温炉中,采用氮气保护,加热至1200-1400℃,保温50-7
水基粉末浸渍制备碳纤维热塑性浸渍带的装置及其方法.pdf
本发明涉及树脂基复合材料,具体涉及一种水基粉末浸渍制备碳纤维热塑性浸渍带的装置及其方法。所述的装置依次包括放线装置、碳纤维表面处理装置、水基粉末悬浮液浸渍装置、接触式烘干装置、熔融浸渍成型装置、压延装置和牵引装置;水基粉末悬浮液浸渍装置包括浸浆装置、储液装置、补液装置。本发明与干法粉末浸渍相比,减少了粉尘遇火爆炸的危险,且避免了加工过程中粉尘的污染。与熔融法相比,降低了加工温度,避免了熔体在浸渍腔里长时间的滞留而造成的树脂老化。