一种SiC纤维连续电镀的装置

    公开(公告)号:CN107130274A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710574633.7

    申请日:2017-07-14

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C25D7/0607 C25D17/005 C25D17/02

    Abstract: 一种SiC纤维连续电镀的装置,涉及SiC纤维。设有电源设备、导电轮、第1绝缘导轮、第2绝缘导轮、第3绝缘导轮、电镀槽体和收线部件;所述电源设备用于安装各种零部件的支架,所述导电轮固定在支架左上方,所述第1绝缘导轮固定在支架上且位于导电轮正下方;所述第2绝缘导轮安装在支架上且位于第1绝缘导轮右下方;所述第3绝缘导轮固定在支架上且位于第2绝缘导轮水平右侧;所述电镀槽体放置在支架底座上;所述收线部件固定在支架上且位于第3绝缘导轮右上方。使电流在SiC纤维表面分布稳定,消除SiC纤维电镀时因特有的电阻效应导致的镀层厚度不均匀问题;装置结构简单、成本低廉、生产效率高,可用于工业化扩大生产。

    一种自定型氮化硅泡沫陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN113233902B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110608742.2

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种自定型氮化硅泡沫陶瓷的制备方法,属于先进陶瓷技术领域。1)将无机连续长纤维制备为短切纤维,利用制毡设备获得一定形状、厚度及纤维体积分数的纤维毡;2)将硅粉与氮化硅的混合微粉放入溶剂,添加表面活性剂和粘结剂,球磨后得含硅浆料;3)将纤维毡置于含硅浆料中,在压力作用下使含硅浆料充分浸渍纤维毡,取出,干燥,得挂浆产物;4)将挂浆产物置于氮气或氮氢混合气氛,在高温下使硅粉发生氮化生成氮化硅,并在氮化硅的持续转化过程中实现反应烧结,得纤维增强的氮化硅泡沫陶瓷;5)将氮化硅泡沫陶瓷置于含硅浆料中,重复步骤3)和4),得不同孔隙尺寸和孔隙率的自定型氮化硅泡沫陶瓷。微孔和微裂纹少,结温度低、收缩率小。

    一种低含氧高纯度聚碳硅烷的制备方法

    公开(公告)号:CN113461951A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110958994.8

    申请日:2021-08-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种低含氧高纯度聚碳硅烷的制备方法,包括以下步骤:用有机溶剂熔融碱金属,滴加二甲基二氯硅烷生成聚二甲基硅烷;用无水醇反应剩余反应物,过滤除去溶剂;清洗碱金属氯化物和氢氧化物,过滤得到粗聚二甲基硅烷;抽真空除去水分和硅氧烷,得到精聚二甲基硅烷;常压高温裂解聚二甲基硅烷收集馏分;馏分常压高温合成聚碳硅烷。本发明对聚二甲基硅烷抽真空除去水分和硅氧烷,降低聚二甲基硅烷的含氧量;对聚二甲基硅烷在高温下裂解收集馏分合成,降低聚碳硅烷的支化度、碱金属和游离态碳含量的含量,保证聚碳硅烷的高纯度。制备的聚碳硅烷数均分子量600~1500,氧含量0.05wt%~0.6wt%,碱金属含量低于25ppm。

    一种自定型氮化硅泡沫陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN113233902A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110608742.2

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种自定型氮化硅泡沫陶瓷的制备方法,属于先进陶瓷技术领域。1)将无机连续长纤维制备为短切纤维,利用制毡设备获得一定形状、厚度及纤维体积分数的纤维毡;2)将硅粉与氮化硅的混合微粉放入溶剂,添加表面活性剂和粘结剂,球磨后得含硅浆料;3)将纤维毡置于含硅浆料中,在压力作用下使含硅浆料充分浸渍纤维毡,取出,干燥,得挂浆产物;4)将挂浆产物置于氮气或氮氢混合气氛,在高温下使硅粉发生氮化生成氮化硅,并在氮化硅的持续转化过程中实现反应烧结,得纤维增强的氮化硅泡沫陶瓷;5)将氮化硅泡沫陶瓷置于含硅浆料中,重复步骤3)和4),得不同孔隙尺寸和孔隙率的自定型氮化硅泡沫陶瓷。微孔和微裂纹少,结温度低、收缩率小。

    连续SiC纤维表面原位C-SiO2复合涂层制备方法

    公开(公告)号:CN107740266B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201711034050.1

    申请日:2017-10-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 连续SiC纤维表面原位C‑SiO2复合涂层制备方法,涉及连续SiC纤维。将SiC纤维置于马弗炉,空气气氛下升温,然后在空气气氛下随炉冷至室温,获得脱胶后的SiC纤维试样A;将脱胶后的SiC纤维试样A置于多孔的石墨舟中,放置在升温管式炉中,室温下通气惰性气氛,将管式炉中的空气排尽;将得到的脱胶后的SiC纤维试样A在惰性气氛保护下升温后,再关闭N2气阀门,打开Cl2气阀门,调整氯气流量保温,通过调控工艺,即在SiC纤维表面原位生成C‑SiO2复合涂层,保温后关闭Cl2气,在惰性气氛保护下随炉冷却至室温,即得连续SiC纤维表面原位C‑SiO2复合涂层。

    一种Si-O-C陶瓷柔性基板的制备方法

    公开(公告)号:CN106631080B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201710061248.2

    申请日:2017-01-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种Si‑O‑C陶瓷柔性基板的制备方法,涉及陶瓷基板。将连续无机纤维平纹布裁剪,形成样品A;将样品A平铺于平板上,密封,抽真空得样品B;将有机硅树脂溶于溶剂中,得有机硅树脂溶液C;在保持样品B一端抽真空的状态下,用导管导入有机硅树脂溶液C,浸润纤维布,浸润后,将连通树脂的一端封闭,形成样品D;对样品D抽真空,使溶剂挥发,直至树脂定型,停止抽真空,得板状固体E,再置于鼓风烘箱中,升温,有机硅树脂于热空气中的氧气反应,发生交联,形成Si‑O‑Si键,得交联产物F;将交联产物F置于管式炉中,升温,冷却至室温,得热解产物G,即为Si‑O‑C陶瓷柔性基板。

    连续SiC纤维表面原位C-SiO2复合涂层制备方法

    公开(公告)号:CN107740266A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201711034050.1

    申请日:2017-10-30

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: D06M11/79 D01F9/08 D06M2101/00

    Abstract: 连续SiC纤维表面原位C-SiO2复合涂层制备方法,涉及连续SiC纤维。将SiC纤维置于马弗炉,空气气氛下升温,然后在空气气氛下随炉冷至室温,获得脱胶后的SiC纤维试样A;将脱胶后的SiC纤维试样A置于多孔的石墨舟中,放置在升温管式炉中,室温下通气惰性气氛,将管式炉中的空气排尽;将得到的脱胶后的SiC纤维试样A在惰性气氛保护下升温后,再关闭N2气阀门,打开Cl2气阀门,调整氯气流量保温,通过调控工艺,即在SiC纤维表面原位生成C-SiO2复合涂层,保温后关闭Cl2气,在惰性气氛保护下随炉冷却至室温,即得连续SiC纤维表面原位C-SiO2复合涂层。

    一种多波长移频激发的拉曼光谱测量系统

    公开(公告)号:CN204630935U

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201520078810.9

    申请日:2015-02-04

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种多波长移频激发的拉曼光谱测量系统,包括至少两个用于产生固定波长激光的半导体激光器;至少两个用于控制激光器参数的激光器器控制模块;用于切换半导体激光器光源的光纤光开关;用于对待测样品进行聚焦激发,并收集样品产生的拉曼光信号的拉曼探头;用于放置待测样品的样品池;用于对拉曼光信号进行空间分开的光栅分光模块;用于对拉曼光信号进行光电转换的光谱数据采集模块;用于对拉曼光谱进行分析提取的算法处理模块。本系统基于移频激发法,利用多个基于体布拉格光栅技术的固定波长半导体激光器作为激光光源,克服了常用的可调谐激光器波长不稳定或装置复杂等缺点,有效抑制荧光干扰,实现强荧光背景的拉曼光谱检测。

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