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材料研究学报  2009, Vol. 23 Issue (2): 138-142    
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粗糙层组织结构2D--C/C复合材料的制备及特性
和永岗1; 李克智1; 李贺军1; 郭领军1; 周宝平2;
1.西北工业大学炭/炭复合材料工程技术研究 西安 710072
2.晋西机器工业集团有限责任公司产品设计研究所 太原 030027
Preparation for 2D–C/C composites with pure RL textures and its characteristic
HE Yonggang1; LI Kezhi1∗∗ LI Hejun1; GUO Lingjun1; ZHOU Baoping2
1.Northwestern Polytechnical University Carbon–Carbon Composites Research Center; Xi'an 710072
2.Jinxi Machinery Industries Group Corporation; Institute of Product Design; Taiyuan 030027
引用本文:

和永岗 李克智 李贺军 郭领军 周宝平. 粗糙层组织结构2D--C/C复合材料的制备及特性[J]. 材料研究学报, 2009, 23(2): 138-142.

全文: PDF(1073 KB)  
摘要: 

在沉积温度为1080--1200℃、沉积总压力为10 kPa和气体滞留时间为0.01 s的条件下, 以天然气为碳源, 以氮气为载气, 使用新型ICVI工艺对预制体初始密度为0.43 g/cm$^{3}$(纤维体积分数25%)的2D针刺整体炭毡进行致密化, 在150 h内制备出表观密度为1.75 g/cm3的C/C复合材料. 用偏光显微镜和高分辨扫描电镜观察了热解碳基体的微观组织结构, 分析了三点弯曲试样的断口形貌. 结果表明: 制备的C/C复合材料具有粗糙层(RL)组织结构, 试样的弯曲强度为164.77 MPa、模量为21.34 GPa, 表现为阶梯式失效, 断裂行为呈现出明显的假塑性.

关键词 复合材料C/C复合材料化学气相渗透致密化组织结构    
Abstract

A 2D carbon fiber preform (bulk density 0.43 g/cm3) was infiltrated by novel ICVI in temperature 1080–1200 oC, pressure 10 KPa, gas residence time 0.01 s, using natural gas as carbon source, N2 as diluent gas, and the C/C composites were obtained. The flexural strength was measured by three–point bonding tests, the microstructures of pyrocarbon matrix and the morphologies of fractured surfaces were observed by polarized light microscopy (PLM) and scanning electron microscopy (SEM). The results show that the bulk density of 2D–C/C composites manufactured in 150 h is 1.75 g/cm3, its texture is pure rough laminar, flexural strength and flexural modulus are 164.77 MPa and 21.34 GPa respectively. The fracture of C/C composites exhibits a pseudo–plastic failure behavior.

Key wordscomposites    C/C composites    chemical vapor infiltration    densification    texture
收稿日期: 2008-06-03     
ZTFLH: 

TB332

 
基金资助:

高等学校学科创新引智计划D08040资助项目.

1 LI Hejun, Carbon–carbon composites, New Carbon Materials, 16(2),79 (2001) (李贺军, 炭/炭复合材料, 新型炭材料,  16(2), 79(2001)) 2 XU Guozhong, LI Hejun, BAI Ruicheng, CHEN Fuxiao, HU Zhibiao, Carbon/Carbon Composites Preparation by Novel Technology and Its Characteristic, Journal of Inorganic Materials, 21(6), 1385–1389(2006) (徐国忠, 李贺军, 白瑞成, 陈拂晓, 新技术制备C/C复合材料及特性研究, 无机材料学报, 21(6), 1385--138(2006)) 3 Zhang W G, Huttingger K J, Densification of a 2D carbon fiber perform by isothermal isobaric CVI: Kinetics and carbon microstructure., Carbon, 41(12), 2325(2003) 4 HU Zijun, Huttinge K.J, Mechanisms of carbon deposition–a kinetic approach, Carbon, 40(4), 624(2002) 5 Zhang W G, Hu Z J, H¨uttingger K J, Chemical vapor infiltration of carbon fiber felt: optimization of densification and carbon microstructure, Carbon, 40(14), 2529(2002) 6 Agnes Oberlin, Review–Pyrocarbons, Carbon, 40(1),7(2002) 7 SUN Wanchang, LI Hejun, BAI Ruicheng, HUANG Yong, Influence of matrix microstructures on mechanical behavior of C/C Composites, Journal of Inorganic Materials, 20(3), 671(2005) (孙万昌, 李贺军, 白瑞成, 黄勇, 微观组织结构对C/C复合材料力学行为的影响, 无机材料学报,  20(3), 671(2005)) 8 B.Reznik, K.J.Huttinger, On the terminology for pyrolytic carbon, Carbon, 40(4), 621(2002) 9 M.Guellali, R.Oberacker, M.J.Hoffmann, Influence of the matrix microstructure on the mechanical properties of CVI–infiltrated carbon fiber felts, Carbon, 43(9), 1954(2005)
[1] 潘新元, 蒋津, 任云飞, 刘莉, 李景辉, 张明亚. 热挤压钛/钢复合管的微观组织和性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 713-720.
[2] 刘瑞峰, 仙运昌, 赵瑞, 周印梅, 王文先. 钛合金/不锈钢复合板的放电等离子烧结技术制备及其性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 581-589.
[3] 季雨辰, 刘树和, 张天宇, 查成. MXene在锂硫电池中应用的研究进展[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 481-494.
[4] 王伟, 解泽磊, 屈怡珅, 常文娟, 彭怡晴, 金杰, 王快社. Graphene/SiO2 纳米复合材料作为水基润滑添加剂的摩擦学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 543-553.
[5] 张藤心, 王函, 郝亚斌, 张建岗, 孙新阳, 曾尤. 基于界面氢键结构的石墨烯/聚合物复合材料的阻尼性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 401-407.
[6] 邵萌萌, 陈招科, 熊翔, 曾毅, 王铎, 王徐辉. C/C-ZrC-SiC复合材料的Si2+ 离子辐照行为[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 472-480.
[7] 张锦中, 刘晓云, 杨健茂, 周剑锋, 查刘生. 温度响应性双面纳米纤维的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 248-256.
[8] 王刚, 杜雷雷, 缪自强, 钱凯成, 杜向博文, 邓泽婷, 李仁宏. 聚多巴胺改性碳纤维增强尼龙6复合材料的界面性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 203-210.
[9] 林师峰, 徐东安, 庄艳歆, 张海峰, 朱正旺. TiZr基非晶/TC21双层复合材料的制备和力学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 193-202.
[10] 苗琪, 左孝青, 周芸, 王应武, 郭路, 王坦, 黄蓓. 304不锈钢纤维/ZL104铝合金复合泡沫的孔结构、力学、吸声性能及其机理[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 175-183.
[11] 张开银, 王秋玲, 向军. FeCo/SnO2 复合纳米纤维的制备及其吸波性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(2): 102-110.
[12] 周聪, 昝宇宁, 王东, 王全兆, 肖伯律, 马宗义. (Al11La3+Al2O3)/Al复合材料的高温性能及其强化机制[J]. 材料研究学报, 2023, 37(2): 81-88.
[13] 罗昱, 陈秋云, 薛丽红, 张五星, 严有为. 钠离子电池双层碳包覆Na3V2(PO4)3 正极材料的超声辅助溶液燃烧合成及其电化学性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(2): 129-135.
[14] 刘志华, 岳远超, 丘一帆, 卜湘, 阳涛. g-C3N4/Ag/BiOBr复合材料的制备及其光催化还原硝酸盐氮[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 781-790.
[15] 谢东航, 潘冉, 朱士泽, 王东, 刘振宇, 昝宇宁, 肖伯律, 马宗义. 增强颗粒尺寸对B4C/Al-Zn-Mg-Cu复合材料微观组织及力学性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 731-738.