当前位置:主页 > 科技论文 > 材料论文 >

改性C/C复合材料高温抗氧化研究现状

发布时间:2025-01-17 09:57
   C/C复合材料超高温氧化防护问题严重限制了高超声速飞行器的快速发展。C/C复合材料高温氧化防护措施主要有两种,即涂层技术和基体改性技术。综述了SiC陶瓷改性C/C复合材料以及ZrC、ZrB2、HfC等超高温陶瓷改性C/C复合材料的研究现状,并对C/C复合材料高温抗氧化研究方向提出了一些见解。

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

图2PIP-C/C预制体反应熔渗Si0.9Zr0.1后制备C/C-SiC复合材料的组织形貌及能谱图[28]Fig.2MicrostructureandEDSanalysisoftheC/C-SiC

图2PIP-C/C预制体反应熔渗Si0.9Zr0.1后制备C/C-SiC复合材料的组织形貌及能谱图[28]Fig.2MicrostructureandEDSanalysisoftheC/C-SiC

3超高温陶瓷基体改性C/C复合材料C/C-SiC复合材料使用温度低,长时间使用的最高温度为1650℃,短时间使用的最高温度也仅为1800℃,已不能满足2000℃以上高超音速飞行器发展的需要,所以需选用超高温陶瓷改性碳陶复合材料来作为超高温热防护部件[3]。耐超高温陶瓷主要包括难熔....


图3CVI-C/C预制体反应熔渗制备C/C-SiC复合材料的组织形貌及能谱图[28]Fig.3MicrostructureandEDSanalysisoftheC/C-SiC

图3CVI-C/C预制体反应熔渗制备C/C-SiC复合材料的组织形貌及能谱图[28]Fig.3MicrostructureandEDSanalysisoftheC/C-SiC

。耐超高温陶瓷具有高比强度、高熔点、优异的高温抗氧化性能以图2PIP-C/C预制体反应熔渗Si0.9Zr0.1后制备C/C-SiC复合材料的组织形貌及能谱图[28]Fig.2MicrostructureandEDSanalysisoftheC/C-SiCcompositespro....


图5浸渍裂解后C/C-ZrC-SiC复合材料的微观形貌[37]Fig.5MicromorphologyofC/C-ZrC-SiCmaterials[37]

图5浸渍裂解后C/C-ZrC-SiC复合材料的微观形貌[37]Fig.5MicromorphologyofC/C-ZrC-SiCmaterials[37]

驱体。西安航天复合材料研究所、西北工业大学和中科院过程所等研究单位开始采用“CVI+PIP”混合工艺制备C/C-SiC-UHTC复合材料[32-34]。崔红、闫联生等[35-37]采用“CVI+PIP”混合工艺分别制备了C/C-SiC-ZrB2和C/C-ZrC-SiC多元炭陶复合....


图2PIP-C/C预制体反应熔渗Si0.9Zr0.1后制备C/C-SiC复合材料的组织形貌及能谱图[28]Fig.2MicrostructureandEDSanalysisoftheC/C-SiC

图2PIP-C/C预制体反应熔渗Si0.9Zr0.1后制备C/C-SiC复合材料的组织形貌及能谱图[28]Fig.2MicrostructureandEDSanalysisoftheC/C-SiC

3超高温陶瓷基体改性C/C复合材料C/C-SiC复合材料使用温度低,长时间使用的最高温度为1650℃,短时间使用的最高温度也仅为1800℃,已不能满足2000℃以上高超音速飞行器发展的需要,所以需选用超高温陶瓷改性碳陶复合材料来作为超高温热防护部件[3]。耐超高温陶瓷主要包括难熔....



本文编号:4027921

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/4027921.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户abb2c***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com