[发明专利]一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料及其制备方法在审
| 申请号: | 201610015369.9 | 申请日: | 2016-01-11 |
| 公开(公告)号: | CN105693261A | 公开(公告)日: | 2016-06-22 |
| 发明(设计)人: | 胡平;桂凯旋;张幸红;方成;徐建国 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
| 主分类号: | C04B35/80 | 分类号: | C04B35/80;C04B35/58;C04B35/645 |
| 代理公司: | 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙) 23209 | 代理人: | 张金珠 |
| 地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 zrb sub sic cf 超高温 陶瓷 复合材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料,其特征在于ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材 料按体积分数是由30%~60%ZrB2粉体、15%~30%SiC粉体和20%~50%碳纤维制成的,其 中,所述的ZrB2粉体粒径为(100~200)nm,所述的SiC粉体粒径为(100~500)nm。
2.根据权利要求1所述的一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料,其特征在于 ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料按体积分数是由60%ZrB2粉体、20%SiC粉体和20%碳纤 维制成的。
3.根据权利要求1所述的一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料,其特征在于 ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料按体积分数是由50%ZrB2粉体、20%SiC粉体和30%碳纤 维制成的。
4.根据权利要求1所述的一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料,其特征在于 ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料按体积分数是由40%ZrB2粉体、20%SiC粉体和40%碳纤 维制成的。
5.根据权利要求1所述的一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料,其特征在于 ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料按体积分数是由30%ZrB2粉体、20%SiC粉体和50%碳纤 维制成的。
6.根据权利要求1所述的一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料,其特征在于 ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料按体积分数是由40%ZrB2粉体、30%SiC粉体和30%碳纤 维制成的。
7.根据权利要求1所述的一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料,其特征在于所述的 ZrB2粉体粒径为150nm;所述的SiC粉体粒径为200nm。
8.如权利要求1-7中任意一项所述的一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料的制备方 法,其特征在于一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料的制备方法是按下述步骤进行的:
步骤一、将ZrB2粉体、SiC粉体和碳纤维加入到无水乙醇中,进行超声清洗;
步骤二、然后倒入聚四氟乙烯球磨罐中进行球磨8~24h,再真空旋转干燥得到粉体A;
步骤三、将步骤二中获得的粉体A研磨过筛,装入石墨模具,利用真空热压烧结炉在 温度为(1400~1500)℃、压力为(20~40)MPa下进行热压烧结(1~3)h,然后冷却至室 温,得到ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料。
9.根据权利要求8所述一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料的制备方法,其特征在于 步骤二中磨球采用WC球,球磨转速为(200~250)r/min。
10.根据权利要求8所述一种ZrB2-SiC-Cf超高温陶瓷复合材料的制备方法,其特征在于 步骤二中利用旋转蒸发仪进行真空旋转干燥,转速为(30~50)r/min,干燥温度为(70~90)℃。
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