[发明专利]四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料平板及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201410116384.3 申请日: 2014-03-26
公开(公告)号: CN103862731A 公开(公告)日: 2014-06-18
发明(设计)人: 曾涛;成夙;杨帆;方岱宁 申请(专利权)人: 哈尔滨理工大学
主分类号: B32B3/26 分类号: B32B3/26;B32B5/08;B32B18/00;C04B35/80;C04B35/56;C04B35/622
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 侯静
地址: 150080 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 棱锥 构型 sub sic zrc 仿生 梯度 点阵 复合材料 平板 及其 制备 方法
【权利要求书】:

1.四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料平板,由上面板(1)、下面板(2)以及在上下面板之间以点阵芯子(3)进行梯度排列而成的四棱锥胞元构成,其特征在于:所述的上面板(1)和下面板(2)是由Cf/SiC-ZrC复合材料构成的平面,梯度点阵芯子(3)为由Cf/SiC-ZrC复合材料构成的杆件,上面板(1)和下面板(2)之间的点阵芯子是梯度排列的。

2.根据权利要求1所述的四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料平板,其特征在于ZrC的颗粒度为1.20μm。

3.如权利要求1所述的四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料平板的制备方法,具体是按以下步骤完成的:

一、将聚碳硅烷、锆酸丁酯、二乙烯苯、二甲苯和四氢呋喃混合,得到浸渍液;其中,二乙烯苯与聚碳硅烷的质量比为0.4:1,二甲苯与聚碳硅烷的质量比为0.1:1,四氢呋喃与聚碳硅烷的质量比为2:1,锆酸丁酯与聚碳硅烷的质量比为1:1;

二、在碳纤维布Ⅰ上打m行×n列个阵列通孔,得到打通孔的碳纤维布Ⅰ;在碳纤维布Ⅱ上打(m+1)行×(n+1)列个阵列通孔,得到打通孔的碳纤维布Ⅱ;打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔中的第1行第1列的通孔为A11,打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔中的第1行第2列的通孔为A12,以此类推,打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔中的第1行第j列的通孔为A1j;打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔中的第2行第1列的通孔为A21,以此类推,打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔中的第i行第1列的通孔为Ai1,同理,打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔中的第i行第j列的通孔为Aij;打通孔的碳纤维布Ⅱ上的阵列通孔中的第1行第1列的通孔为B11,打通孔的碳纤维布Ⅱ上的阵列通孔中的第1行第2列的通孔为B12,以此类推,打通孔的碳纤维布Ⅱ上的阵列通孔中的第1行第j列的通孔为B1j;打通孔的碳纤维布Ⅱ上的阵列通孔中的第2行第1列的通孔为B21,以此类推,打通孔的碳纤维布Ⅱ上的阵列通孔中的第i行第1列的通孔为Bi1,打通孔的碳纤维布Ⅱ上的阵列通孔中的第i行第j列的通孔为Bij,打通孔的碳纤维布Ⅱ上的阵列通孔中的第(i+1)行第(j+1)列的通孔为B(i+1)(j+1);其中,打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔在行的方向上以A(m/2+1)(n/2+1)为中心,以q为间距向行两侧以等比数列形式排列,打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔在列的方向中每相邻的两个通孔的中心距均相等,打通孔的碳纤维布Ⅱ上的每个阵列通孔是以与碳纤维布Ⅰ上每四个以正方形形式分布的通孔的四方形中心为对应确定的,依次向行和列分布排列,其中,打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔A11在打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔B11、B12、B21和B22所组成的正方形的中心上,打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔A12在打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔B12、B13、B22和B23所组成的正方形的中心上,以此类推,打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔A1j在打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔B1j、B1(j+1)、B2j和B2(j+1)所组成的正方形的中心上,打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔A21在打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔B21、B22、B31和B32所组成的正方形的中心上,以此类推,打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔Ai1在打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔Bi1、Bi2、B(i+1)1和B(i+1)2所组成的正方形的中心上,同理,打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔Aij在打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔Bij、Bi(j+1)、B(i+1)j和B(i+1)(j+1)所组成的正方形的中心上,所述的m≥2,n≥2,i≥1且i≤m,j≥1且j≤n,a确定为打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔在行的方向上以A(m/2+1)(n/2+1)为中心向任意一侧排列的通孔间距距离,其中an+1/an=q,n≥1,q>1,所有的通孔为相同的通孔径,通孔径大小为1mm~3mm,打通孔的碳纤维布Ⅰ上的阵列通孔在列的方向中每相邻的两个通孔的中心距为26mm~30mm;

三、将步骤二中得到的打通孔的碳纤维布Ⅰ与打通孔的碳纤维布Ⅱ,分别放入步骤一得到的浸渍液中在小于0.1MPa的真空条件下,浸渍2h~5h,得到浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ和浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ;

四、将碳纤维放入步骤一得到的浸渍液中,在小于0.1MPa的真空条件下,浸渍2h~5h,然后,将浸渍后的碳纤维编织成束,得到浸渍的碳纤维束;

五、将浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ和浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ平行放置,浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ与浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ的间距为40mm~60mm,其中,浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔A11在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔B11、B12、B21和B22所组成的正方形的中心上,浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔A12在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔B12、B13、B22和B23所组成的正方形的中心上,以此类推,浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔A1j在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔B1j、B1(j+1)、B2j和B2(j+1)所组成的正方形的中心上,浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔A21在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔B21、B22、B31和B32所组成的正方形的中心上,以此类推,浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔Ai1在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔Bi1、Bi2、B(i+1)1和B(i+1)2所组成的正方形的中心上,同理,浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ的通孔Aij在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ上的投影落在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ的通孔Bij、Bi(j+1)、B(i+1)j和B(i+1)(j+1)所组成的正方形的中心上;

六、采用步骤四得到的浸渍的碳纤维束作为连接材料,将按步骤五中放置的浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ和浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ进行“Z”字穿插连接,使浸渍的碳纤维束在浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ和浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ间构成梯度排列的四棱锥胞元,得到四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料的骨架;

七、另取碳纤维布,切成大小与步骤六中碳纤维布Ⅰ和孔碳纤维布Ⅱ大小相等的尺寸,放入步骤一得到的浸渍液中,在小于0.1MPa的真空条件下,浸渍2h~5h,得到浸渍的碳纤维布;

八、在步骤六得到四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料的骨架的浸渍的打通孔碳纤维布Ⅰ和浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ的外表面分别平铺上步骤七得到的碳纤维布,然后,在130℃~140℃下,平铺碳纤维布的浸渍的的打通孔碳纤维布Ⅰ和平铺碳纤维布的浸渍的打通孔碳纤维布Ⅱ的外表面分别施加1MPa~3MPa的机械压力,固化4h~8h,之后,放入真空炉中,抽真空至真空度小于0.001MPa后,再通入氮气至真空度为0.05MPa~0.1MPa,以10℃/min~20℃/min的升温速率从室温升温至1100℃~1300℃,并保温10min~60min,即得到四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料初产品;

九、浸渍、固化、裂解处理:将四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料初产品放入步骤一得到的浸渍液中在小于0.1MPa的真空条件下,浸渍2h~5h,放入烘干箱中,在110℃~160℃下,固化4h~8h,然后,放入真空炉中,抽真空至真空度小于0.001MPa后,再通入氮气至真空度为0.05MPa~0.1MPa,以10℃/min~20℃/min的升温速率从室温升温至1100℃~1300℃,并保温10min~60min,即得到四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料中间体;

十、将步骤九得到的四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料中间体重复步骤九的浸渍、固化、裂解处理操作,直至四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料中间体在一次重复处理操作后相对于在同一次重复处理操作前增重小于1%时,即得到了四棱锥构型Cf/SiC-ZrC仿生梯度点阵复合材料平板。

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