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ICVI工艺参数对碳/碳复合材料快速均匀致密化的影响
被引量:
5
1
作者
王梦千
贾林涛
+5 位作者
刘瑶瑶
茅思佳
朱界
李爱军
彭雨晴
李照谦
《材料科学与工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期25-32,共8页
为了研究碳/碳(C/C)复合材料的快速均匀致密化工艺,参考工业天然气的成分,以92%甲烷(CH4)、5%乙烷(C2H6)、3%丙烷(C3H6)组成的混合气作为前驱体,在沉积温度为1075℃时,采用等温化学气相渗透(ICVI)工艺,在不同系统压力和滞留时间下对16和...
为了研究碳/碳(C/C)复合材料的快速均匀致密化工艺,参考工业天然气的成分,以92%甲烷(CH4)、5%乙烷(C2H6)、3%丙烷(C3H6)组成的混合气作为前驱体,在沉积温度为1075℃时,采用等温化学气相渗透(ICVI)工艺,在不同系统压力和滞留时间下对16和26 mm两种厚度的碳纤维针刺预制体进行120 h致密化,制备C/C复合材料。对制备出的C/C复合材料进行轴向和径向切割取样,利用多功能密度测试仪研究压力和滞留时间对C/C复合材料致密化速度和均匀性的影响。结果表明:沉积温度为1075℃,滞留时间为1.0 s时,20 kPa下,经过120 h致密化后,16和26 mm厚度的C/C复合材料平均密度分别为1.45和1.43 g/cm3,较10 kPa压力下的平均密度(1.06和0.91 g/cm3)有明显提高,且厚度对C/C复合材料密度均匀性的影响减小。沉积温度为1075℃,压力为20 kPa时,将滞留时间降低到0.1 s,经过120 h致密化后,16和26 mm厚度的C/C复合材料平均密度均达到1.7 g/cm3以上,厚度对前驱气体在预制体内渗透效果的限制作用非常小;并且,在此实验条件下制备出沿气流方向密度均匀性比较理想的C/C复合材料。基于热解碳沉积反应机理,利用COMSOL软件对不同ICVI条件下C/C复合材料进行了致密化过程的数值模拟分析,模拟结果与实验中获得的C/C复合材料的致密化效果具有较高的一致性。
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关键词
碳/碳(C/C)复合材料
等温化学气相渗透(ICVI)
密度
致密化
数值模拟
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职称材料
题名
ICVI工艺参数对碳/碳复合材料快速均匀致密化的影响
被引量:
5
1
作者
王梦千
贾林涛
刘瑶瑶
茅思佳
朱界
李爱军
彭雨晴
李照谦
机构
上海
大学材料科学与工程学院材料研究所
上海
大学绍兴研究院
上海航天设备制造厂
出处
《材料科学与工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期25-32,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(21676163,51602189)
航空科学基金资助项目(2017SF26001)
上海市自然基金资助项目(18ZR1417700)。
文摘
为了研究碳/碳(C/C)复合材料的快速均匀致密化工艺,参考工业天然气的成分,以92%甲烷(CH4)、5%乙烷(C2H6)、3%丙烷(C3H6)组成的混合气作为前驱体,在沉积温度为1075℃时,采用等温化学气相渗透(ICVI)工艺,在不同系统压力和滞留时间下对16和26 mm两种厚度的碳纤维针刺预制体进行120 h致密化,制备C/C复合材料。对制备出的C/C复合材料进行轴向和径向切割取样,利用多功能密度测试仪研究压力和滞留时间对C/C复合材料致密化速度和均匀性的影响。结果表明:沉积温度为1075℃,滞留时间为1.0 s时,20 kPa下,经过120 h致密化后,16和26 mm厚度的C/C复合材料平均密度分别为1.45和1.43 g/cm3,较10 kPa压力下的平均密度(1.06和0.91 g/cm3)有明显提高,且厚度对C/C复合材料密度均匀性的影响减小。沉积温度为1075℃,压力为20 kPa时,将滞留时间降低到0.1 s,经过120 h致密化后,16和26 mm厚度的C/C复合材料平均密度均达到1.7 g/cm3以上,厚度对前驱气体在预制体内渗透效果的限制作用非常小;并且,在此实验条件下制备出沿气流方向密度均匀性比较理想的C/C复合材料。基于热解碳沉积反应机理,利用COMSOL软件对不同ICVI条件下C/C复合材料进行了致密化过程的数值模拟分析,模拟结果与实验中获得的C/C复合材料的致密化效果具有较高的一致性。
关键词
碳/碳(C/C)复合材料
等温化学气相渗透(ICVI)
密度
致密化
数值模拟
Keywords
Carbon/Carbon(C/C)composites
isothermal chemical vapor infiltration(ICVI)
density
densification
numerical simulation
分类号
TB33 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
ICVI工艺参数对碳/碳复合材料快速均匀致密化的影响
王梦千
贾林涛
刘瑶瑶
茅思佳
朱界
李爱军
彭雨晴
李照谦
《材料科学与工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
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