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先驱体转化制备2D Cf/SiC复合材料力学性能

来源期刊:稀有金属材料与工程2008年增刊第1期

论文作者:陈朝辉 刘静宇 简科 马青松

关键词:2D Cf/SiC复合材料; 先驱体转化; 力学性能; 纤维损伤; 界面结合;

摘    要:以国产3k JC1#纤维布为增强体,以聚碳硅烷和SiC微粉为先驱体和填料,分别采用热压辅助先驱体转化和先驱体浸渍裂解工艺制备了2D Cf/SiC复合材料.结果表明,热压辅助先驱体转化工艺制备的2D C/SiC复合材料纤维损伤严重,基体较为疏松,材料力学性能很低,弯曲强度和断裂韧性仅为84.3 MPa和6.5 MPa·m1/2.而先驱体浸渍裂解工艺制备的2D C-SiC复合材料纤维损伤较小,具有较好的界面结合,内部孔隙较为均匀,力学性能较好,弯曲强度和断裂韧性分别达到321.6 MPa和17.8 MPa·m1/2.材料具有较好的高温力学性能,1300℃时力学性能有较大幅度的提高,1600℃和1800℃时复合材料力学性能还可以较好地保持.

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先驱体转化制备2D Cf/SiC复合材料力学性能

陈朝辉1,刘静宇2,简科1,马青松1

(1.国防科技大学新型陶瓷纤维及其复合材料国防科技重点实验室,湖南,长沙,410073;
2.长沙学院生物工程与环境科学系,湖南,长沙,410003)

摘要:以国产3k JC1#纤维布为增强体,以聚碳硅烷和SiC微粉为先驱体和填料,分别采用热压辅助先驱体转化和先驱体浸渍裂解工艺制备了2D Cf/SiC复合材料.结果表明,热压辅助先驱体转化工艺制备的2D C/SiC复合材料纤维损伤严重,基体较为疏松,材料力学性能很低,弯曲强度和断裂韧性仅为84.3 MPa和6.5 MPa·m1/2.而先驱体浸渍裂解工艺制备的2D C-SiC复合材料纤维损伤较小,具有较好的界面结合,内部孔隙较为均匀,力学性能较好,弯曲强度和断裂韧性分别达到321.6 MPa和17.8 MPa·m1/2.材料具有较好的高温力学性能,1300℃时力学性能有较大幅度的提高,1600℃和1800℃时复合材料力学性能还可以较好地保持.

关键词:2D Cf/SiC复合材料; 先驱体转化; 力学性能; 纤维损伤; 界面结合;

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