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公开(公告)号:CN112645723A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910960979.X
申请日:2019-10-11
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/64 , C04B35/78
Abstract: 本发明涉及一种颗粒增强超高温陶瓷基复合材料的制备方法,包括:混合粉体的制备、碳纤维预制体的制备、前驱体浸渍、固化和裂解、重复前驱体浸渍、固化和裂解多次,制得颗粒增强超高温陶瓷基复合材料。本发明通过在碳纤维编制体中引入超高温陶瓷颗粒,并将其与超高温陶瓷前驱体浸渍‑裂解相结合的方式,可使浸渍周期降低到10次以内,缩短制备周期;同时,由于超高温陶瓷粉体较超高温陶瓷前驱体价格明显降低,能够降低复合材料制备成本。
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公开(公告)号:CN109704799A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910144301.4
申请日:2019-02-27
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/52 , C04B35/56 , C04B35/571
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,公开了一种陶瓷基复合材料的制备方法,主要解决了现有技术中在浸渍裂解工艺中,有机前驱体分子在向无机陶瓷热解转化时,由于裂解前后基体密度变化大,体积收缩大,同时还有大量小分子气体放出,从而导致材料的致密化周期延长等技术问题,本发明主要包括以下:料浆制备、料浆浸渍、真空固化、高温裂解等步骤,本发明提高了材料致密度,缩短了生产周期。
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公开(公告)号:CN111848176A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010598859.2
申请日:2020-06-28
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/58 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维预制体的浸渍方法,包括以下步骤:步骤1:将粉体料浆填充至碳纤维预制体,所述粉体料浆中的粉体包括SiC粉体、超高温陶瓷粉体,SiC粉体、超高温陶瓷粉体的粒径不小于0.5μm;步骤2:对步骤1填充粉体料浆后的碳纤维预制体进行预固化处理,使得粉体料浆附着在碳纤维预制体上;步骤3:用包含陶瓷先驱体的有机溶液浸渍步骤2预固化处理后的碳纤维预制体。本发明还公开了一种制备陶瓷基复合材料的方法。本发明解决陶瓷基复合材料制备时间长的问题。
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公开(公告)号:CN111114750A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911326654.2
申请日:2019-12-20
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: B64C1/40
Abstract: 本发明公开了一种热防护装置和再入飞行器,热防护装置包括由纤维制成的刚性或柔性的隔热层;所述隔热层的一侧连接有防热盖板,所述防热盖板由Cf/SiC材料制备而成。Cf/SiC材料抗氧化、低烧蚀、抗冲刷、高辐射率的特点结合隔热材料低导热、低密度的特点,使用温度高、防热层复合材料可承受l760℃的高温,支撑结构可承受I350~1600℃的温度和应力条件。
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公开(公告)号:CN111056845A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911242967.X
申请日:2019-12-06
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/571 , C04B35/80 , C04B35/622 , B29C70/88
Abstract: 本发明公开了一种复合材料的制备方法、复合材料浸渍设备和容器,复合材料的制备方法,其特征是,包括以下步骤:步骤1)将复相陶瓷前驱体溶液单向浸渍填充碳纤维预制体的孔隙;步骤2)将经过浸渍的碳纤维预制体进行干燥固化;步骤3)固化后的碳纤维预制体进行高温裂解即得复合材料,浸渍时将前驱体溶液单向浸渍填充碳纤维预制体的孔隙,获得高致密度的C/SiC-ZrC复合材料。
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公开(公告)号:CN107021770B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710276897.4
申请日:2017-04-25
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/84 , C04B35/56 , C04B35/628 , C04B35/565 , C04B41/87
Abstract: 本发明涉及一种螺钉的制备方法,具体涉及一种耐高温陶瓷基复合材料螺钉的制备方法。所述的耐高温陶瓷基复合材料螺钉的制备方法,包括如下步骤:(1)制备纤维预制体;(2)在纤维预制体中沉积热解碳;(3)根据螺钉尺寸进行一次加工,留取加工余量后加工为连续的螺钉;(4)在螺钉杆中沉积SiC基体;(5)根据螺钉尺寸进行二次加工,精加工到位;(6)以超高温陶瓷前驱体为原料,引入超高温陶瓷基体;(7)将连续螺钉杆加工为单个螺钉,在表面制备SiC涂层;(8)根据螺钉要求进行螺纹的加工,得螺钉产品。本发明将螺钉材料的制备与加工有机结合,制备得到的螺钉耐高温、螺牙尺寸完整、精度高;具有较高的力学性能与抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN118344184A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410255864.1
申请日:2024-03-06
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强陶瓷基复合材料局部缺陷修复方法,其特征在于,包括以下步骤:配制第一纤维料浆,所述第一纤维料浆包括碳纤维、水玻璃、陶瓷粉体;配制第二纤维料浆,所述第二纤维料浆包括长纤维氮化硼纤维、陶瓷粉体、溶剂;配制第三纤维料浆,所述第三纤维料浆包括短纤维氮化硼纤维、陶瓷粉体、聚合单体、交联剂、引发剂、溶剂;将第一纤维料浆浸渍到碳纤维增强陶瓷基复合材料局部缺陷处,将缺陷处的60‑80%填充;再填充第二纤维料浆,将缺陷处剩余的60‑80%填充,然后挤压排出多余的溶剂;然后再填充第三纤维料浆,将缺陷处填平,然后常温固化。实现碳纤维增强陶瓷基复合材料局部缺陷处进行快速修复且无需高温加热。
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公开(公告)号:CN114804905B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210504940.9
申请日:2022-05-10
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/83 , C04B35/84 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开一种复合材料制备方法,其特征在于,包括以下步骤:预备纤维预制体,所述纤维预制体由若干纤维层连接组成;制备第一液相前驱体、第二液相前驱体;将所述第一液相前驱体呈平面状分散到纤维预制体的纤维层之间得到初级纤维预制体,然后将初级纤维预制体进行第一次固化;再将所述初级纤维预制体浸入第二液相前驱体中进行真空压力浸渍;将真空压力浸渍后的初级纤维预制体进行第二次固化;然后进行重复真空压力浸渍、第二次固化,即得;实现所述液相前驱体在复合材料内部分布均匀,且不受纤维预制体的厚度限制;同时避免了制备过程中出现纤维预制体损伤或各纤维层之间出现错位、移动现象,提高成品率、生产效率、节约了生产成本。
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公开(公告)号:CN115287705A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210767978.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C25C3/12 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B37/02
Abstract: 本发明公开了一种惰性电极及其制备方法,所述惰性电极包括陶瓷基体,以及与陶瓷基体连接的金属相;所述陶瓷基体为孔隙率≥85%;所述陶瓷基体包括锆、硼元素;所述陶瓷基体设有若干通道,所述陶瓷基体的通道内填充有金属相;所述惰性电极通过65KA的电解槽挂载试验,所述惰性电极未脱离;所述惰性电极电阻≤1800欧;通过所述惰性电极及其制备方法实现硼化锆电极与阳极导杆连接牢固,同时没有提高惰性电极的腐蚀率。
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公开(公告)号:CN113943173A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111202877.5
申请日:2021-10-15
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B41/85
Abstract: 本发明公开了一种修补涂料以及复合材料表面修补方法,其中,所述修补涂料包括粘结剂、填料,所述粘结剂为硅溶胶;所述填料包括硼硅玻璃、磷酸锆盐;所述填料与粘结剂的质量比为1:(1~5)。所述复合材料表面修补方法,包括以下步骤:将上述修补涂料涂覆于基体表面的目标位置,对修补涂料进行常温固化;将常温固化后的所述修补涂料进行高温处理,所述高温处理的温度不小于800℃。
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