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文档简介
一种耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷本发明提供一种耐高温抗氧化的短切碳纤选择与表面处理:选择短切碳纤维作为增强材条件下的抗氧化性能和与陶瓷基体的界面结合性处理,特别是采用化学气相沉积(CVD)法在纤维表面涂覆SiC涂层,有效提升了碳纤维在高温22.根据权利要求1所述的耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,3.根据权利要求1所述的耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,4.根据权利要求1所述的耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,5.根据权利要求1所述的耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,6.根据权利要求1所述的耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,其特征在于:所述步骤S5中模压成型的成型压力为50至150MPa,真空条件下的真空度为7.根据权利要求1所述的耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,其特征在于:所述步骤S6中干燥过程采用逐步升温的干燥策略,初步干燥温度为50至100℃,时间为12至24小时,随后在300至600℃下固化,以去除溶剂和增强材料的初步力学性38.根据权利要求1所述的耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,9.根据权利要求1所述的耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,其特征在于:所述步骤S8中后处理包括对复合材料进行热等静压(HIP)处理,处理温度为4瓷材料在烧结过程中,通常需要较高的温度和长时间的烧结周期才能达到较高的致密度,5[0016]较佳的,所述步骤S4中取向调整通过电磁场辅助搅拌工艺实现,电场强度为1至6[0022]1、本发明中,通过对短切碳纤维进行表面改性处理,特别是采用化学气相沉积7[0025]图1为本发明提出一种耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法然后,将处理后的短切碳纤维与活化处理后的碳化硅粉末按重量比1:5混合。在混合过程成后,利用电场辅助工艺使短切碳纤维沿特定方向进行取向排列。具体为在电场强度为[0032]一种耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,选用长度为4毫米的短切碳纤维作为增强材料,并通过化学气相沉积(CVD)技术在其表面沉积了20纳米厚8[0034]一种耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,选择长度为5毫米的短切碳纤维,并在其表面通过CVD工艺沉积了一层30纳米厚的稀土氧化物(如氧化钇何熟悉本专
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