PIP工藝制備陶瓷基復(fù)合材料的研究現(xiàn)狀

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1、論壇FORUMPIP工藝制備陶瓷基復(fù)合材料的研究現(xiàn)狀ResearchStatusofCeramicMatrixCompositesviaPIPProcess國防科技大學(xué)航天科學(xué)與工程學(xué)院周新貴陶瓷基復(fù)合材料具有高熔點、低密度、耐腐蝕、抗氧化和抗燒蝕等優(yōu)異性能,在航空航天及核裂變、核聚變領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力,連續(xù)纖維增韌的陶瓷基復(fù)合材料是目前的研究熱點。陶瓷基復(fù)合材料具有高熔點、低介紹。密度、耐腐蝕、抗氧化和抗燒蝕等優(yōu)周新貴PIP工藝簡介異性能,在航空航天及核裂變、核聚教授,博士生導(dǎo)師,現(xiàn)任國防科技大學(xué)航天科學(xué)與工程學(xué)院副總工程師,變領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力,連續(xù)纖

2、1PIP工藝的起源[1]全國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、功能維增韌的陶瓷基復(fù)合材料是目前的20世紀(jì)60年代,繼Ainger等通陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、中國材料研究熱點。其制備方法主要有:聚合過熱解一種含氮有機物制備出氮化物研究學(xué)會青年委員會理事、中國儀表功[2]物浸漬裂解工藝(PolymerInfiltration陶瓷后,Chantrell等提出了先驅(qū)體能材料學(xué)會常務(wù)理事、中國硅酸鹽學(xué)會特種陶瓷分會理事、中國航空學(xué)會復(fù)合andPyrolysis,PIP)、化學(xué)氣相滲透工熱解的概念。Verbeek在1973~1974材料專業(yè)分會非聚合物基復(fù)合材料委藝(Chemica

3、lVaporInfiltration,CVI)、年間,將三氯甲基硅烷與甲胺反應(yīng)生員會委員、中國材料研究學(xué)會會員。主納米浸漬與瞬時共晶相工藝(Nano-成的CH3Si(NHCH3)3,經(jīng)熱縮合得到要專業(yè)方向為陶瓷基復(fù)合材料,作為第InfiltratedTransientEutectoid,NITE)一種脆性的固態(tài)硅氮烷樹脂,該樹脂一和第二負(fù)責(zé)人主持科研項目13項。在SiC/SiC復(fù)合材料制備與應(yīng)用方向和反應(yīng)浸滲工藝(ReactionInfiltration,可在220℃下熔融紡絲,經(jīng)不熔化處f有較為深入的研究,獲國家科技進步二RI)等。這幾種工藝方法各有千秋,理后在

4、1100℃下燒成氮化硅陶瓷纖等獎1項、部委級二等獎1項,獲國家[3-5]但PIP工藝在制備陶瓷基復(fù)合材料構(gòu)維。1975年Yajima則用二氯二甲發(fā)明專利11項。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊和件方面具有獨特優(yōu)勢,本文主要針對基硅烷與金屬鈉反應(yīng)生成聚硅烷,并學(xué)術(shù)會議上發(fā)表論文80余篇,其中50多篇被SCI和EI收錄。其起源、特點以及應(yīng)用現(xiàn)狀進行簡單隨后將聚硅烷經(jīng)裂解重排生成聚碳硅30航空制造技術(shù)·2014年第6期論壇FORUMKeyTechnologyforCeramicMatrixComposites陶瓷基復(fù)合材料關(guān)鍵技術(shù)烷,然后經(jīng)熔融紡絲、不熔化處理、裂PIP工藝的基本過程(

5、見圖1)為:易產(chǎn)生微裂紋、氣孔和損傷纖維,影[6-7][13-15]解制備SiC纖維。很快在1983利用液態(tài)陶瓷先驅(qū)體浸漬纖維預(yù)制響制品性能。年由日本碳公司實現(xiàn)了該工藝制備件,液態(tài)先驅(qū)體在交聯(lián)固化后再經(jīng)過[8]高溫裂解轉(zhuǎn)化為陶瓷基體,隨后重復(fù)PIP工藝制備SiC纖維的連續(xù)化生產(chǎn)。VerbeekPIP工藝制備陶瓷基和Yajima在先驅(qū)體法制備陶瓷材浸漬-裂解過程數(shù)個周期以最終制陶瓷基復(fù)合材料體系料方面的成功引起了材料界極大的得致密CFRCMCs。聚合物先驅(qū)體是整個PIP工興趣,并且迅速掀起了先驅(qū)體轉(zhuǎn)化3PIP工藝特點藝的關(guān)鍵,目前用于PIP工藝(PolymerDer

6、ived)制備陶瓷材料的PIP工藝的主要優(yōu)點是:的聚合物先驅(qū)體已由聚碳硅烷[9]復(fù)合材料的研究現(xiàn)狀研究熱潮,以先驅(qū)體制備陶瓷材料(1)分子的可設(shè)計性。(Polycarbosilane,PCS)、聚氮硅烷為對象的研究迅速從法國、日本發(fā)展利用有機合成的豐富手段,通過(Polysilazane,PSZ)擴展到聚硼硅烷、到德國、美國、英國等西方國家。分子設(shè)計可以合成出所需組成與結(jié)聚硼硅氮烷、聚鈦硅烷、聚鋁硅烷、聚美國能源部在1993開始支持構(gòu)的先驅(qū)體,進而實現(xiàn)對最終陶瓷材甲基硅烷(PMS)、硼吖嗪、聚硅氧烷ResearchStatusofCeramicMatrixComp

7、ositesviaPIPProcess道康寧公司等實施了為期10年料的組成、結(jié)構(gòu)與性能的設(shè)計。(Polysiloxane,PSO)等。其適合制備的CFCC(ContinuousFiberCeramic(2)良好的加工性。的陶瓷基體也由傳統(tǒng)的SiC,擴展到Composites)研究計劃,開展了PIP工先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法制備陶瓷可獲得了BN、ZrC、SiBN陶瓷等。在這里重國防科技大學(xué)航天科學(xué)與工程學(xué)院周新貴藝制備可工業(yè)化應(yīng)用的陶瓷基復(fù)合密度低、強度可滿足加工需要的中間點討論PIP工藝制備的碳化硅基復(fù)材料技術(shù)研究。隨后NASA的一系產(chǎn)品,可以很容易對其實施精細(xì)加合材料,簡單

8、介紹一下Z

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