[发明专利]一种C/C‑SiC‑Mo4.8Si3C0.6复合材料的制备方法有效
申请号: | 201610059908.9 | 申请日: | 2016-01-28 |
公开(公告)号: | CN105777171B | 公开(公告)日: | 2018-01-30 |
发明(设计)人: | 曹丽云;白喆;黄剑锋;欧阳海波;李翠艳;孔新刚;费杰;卢靖;王程;李嘉胤;介燕妮 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | C04B35/83 | 分类号: | C04B35/83;C04B35/565;C04B35/56 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司61200 | 代理人: | 安彦彦 |
地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sic mo sub 4.8 si 0.6 复合材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于C/C复合材料技术领域,涉及一种C/C-SiC-Mo4.8Si3C0.6复合材料的制备方法。
背景技术
碳/碳(C/C)复合材料即,碳纤维增强碳基复合材料,由于具有非常优异的性能(比如热膨胀系数低、密度低、耐高温、耐烧蚀、高强度、高模量等)自问世以来就受到越来越多的关注,这些性能使得其在航空航天领域具有广阔的应用前景,目前,C/C复合材料已经被应用到航空航天飞机发动机部件(喉衬,鼻锥等),固态导弹发动机部件,刹车盘材料等。然而, C/C复合材料在超过400℃的有氧环境就会被严重氧化,从而致使其强度下降,极大的限制了其在高温有氧环境下的应用。因此,提高C/C复合材料的高温抗氧化性对于其应用十分关键。
目前常见的提高C/C复合材料抗氧化,抗烧蚀性能的方法包括涂层法以及基体改性法。近年来,向C/C基体中引入具有高熔点、高温稳定性的物质开始成为研究热点。比如:C/C-SiC 复合材料[Lei Liu,Hejun Li.Effect of surface ablation products on the ablation resistance of C/C–SiC composites under oxyacetylene torch.Corrosion Science,2013,67:60-66.]、C/C-ZrC复合材料[Xue-Tao Shen,Ke-Zhi Li.The effect of zirconium carbide on ablation of carbon/carbon composites under an oxyacetylene flame.Corrosion Science,2011,53:105-112、Chun-xuan Liu, Jian-xun Chen.Pyrolysis mechanism of ZrC precursor and fabrication of C/C–ZrC composites by precursor infiltration and pyrolysis.Trans.Nonferrous Met.Soc.China,2014,24:1779-1784.]、 C/C-HfC复合材料[Liang Xue,Zhe-an Su.Microstructure and ablation behavior of C/C–HfC composites prepared by precursor infiltration and pyrolysis.Corrosion Science.2015]等。
除了SiC、ZrC、HfC等难熔碳化物之外,硅钼化合物Mo4.8Si3C0.6作为一种Mo-Si-C三元相化学物与二硅化钼、硅化钼等相似具有高熔点,适中的密度,较好的高温抗氧化性能,可以作为高温结构材料和高温抗氧化材料,Mo4.8Si3C0.6可以在高于1300摄氏度稳定存在,因此Mo4.8Si3C0.6是一种可以作为提高C/C复合材料抗烧蚀性能的材料,并能起到良好的效果。但目前对于Mo4.8Si3C0.6的研究较少,而且未见有关C/C-SiC-Mo4.8Si3C0.6复合材料的报道。
发明内容
本发明的目的在于提供一种C/C-SiC-Mo4.8Si3C0.6复合材料的制备方法,该方法反应温度较低,过程简单,重复性高,无污染,由该方法制的C/C-SiC-Mo4.8Si3C0.6复合材料界面结合良好,具有良好的高温性能,有作为抗烧蚀材料的潜力。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种C/C-SiC-Mo4.8Si3C0.6复合材料的制备方法,包括以下步骤:
1)将仲钼酸铵置于350~400℃热处理1~2h,得到粉体A;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于陕西科技大学,未经陕西科技大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201610059908.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法