[发明专利]一种氮化硅纤维及其制备方法在审
申请号: | 201610848803.1 | 申请日: | 2016-09-23 |
公开(公告)号: | CN107868998A | 公开(公告)日: | 2018-04-03 |
发明(设计)人: | 张文发;王谋华;张文礼;刘伟华;李诚;吴国忠 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海应用物理研究所 |
主分类号: | D01F9/10 | 分类号: | D01F9/10;C04B35/591;C04B35/622 |
代理公司: | 上海弼兴律师事务所31283 | 代理人: | 薛琦,尹若元 |
地址: | 201800 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氮化 纤维 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种氮化硅纤维及其制备方法。
背景技术
氮化硅纤维是一种重要的陶瓷纤维,它是在碳化硅(SiC)纤维基础上发展起来的。它不仅具有类似于SiC纤维优异的室温及高温力学性能、良好的耐热冲击性,而且氮化硅纤维还具有低热膨胀系数、优异抗热震性能、高耐氧化性(在1400℃以下空气中保持稳定,在惰性气氛中使用温度可达1850℃)、较高的高温电阻率和良好的高温介电性能,具有较为适中的介电性能(介电常数约为7,介电损耗0.001~0.005),且介电性能对温度变化不敏感(0.02%),显示出优异的透波承载性能,是一种理想的高性能高温透波陶瓷纤维材料。
目前,制备氮化硅纤维的方法包括无机烧结法和有机先驱体转化法,但是由于无机烧结法大多不能制备连续的氮化硅纤维,比较适合制备短纤、晶须或者粉体颗粒,因此连续氮化硅纤维以有机先驱体转化法为主要制备方法。有机先驱体转化法也有不同的合成路线和方法,一种是通过合成含氮聚合物先驱体,如聚硅氮烷先驱体,来实现的,但是这些路线中在先驱体的合成阶段难度就很大,所以几乎都没有实现产业化。另一种是直接使用制备连续SiC纤维的原料——聚碳硅烷为原料,经熔融纺丝制得聚碳硅烷原丝、聚碳硅烷原丝不熔化处理、不熔化聚碳硅烷纤维经氮化热处理制得氮化硅纤维。聚碳硅烷原丝不熔化处理是其中较为关键的一道工序,目前国内大多使用空气氧化交联法实现,但是该方法处理后的不熔化聚碳硅烷纤维氧含量较高,导致制得的氮化硅纤维氧含量亦较高,从而影响纤维的力学性能及耐温性能。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是为了克服现有技术中采用聚碳硅烷制备的氮化硅纤维氧含量高、力学性能差以及耐高温性能差的缺点,提供了一种氮化硅纤维及其制备方法。通过本发明提供的制备方法制备获得的氮化硅纤维氧含量低、抗拉强度高,并且具有优越的耐高温性能。
本发明的发明人在研究中发现,电子束辐射交联法可以有效降低不熔化纤维的氧含量,提高氮化硅纤维的抗拉强度及耐温性能;从而提出了以下技术方案解决了上述技术问题。
本发明提供了一种氮化硅纤维的制备方法,其包括以下步骤:
(1)将聚碳硅烷纤维在电子束辐射下进行交联,得到不熔化聚碳硅烷纤维;
(2)不熔化聚碳硅烷纤维在氨气气氛下进行氮化脱碳处理;
(3)在惰性气氛下,进行烧结;
(4)在惰性气氛下,冷却至室温,即得到氮化硅纤维。
本发明中,所述的惰性气氛为本领域常规所指的惰性气氛,较佳地为氮气或氩气气氛,所述的氮气或氩气的纯度≥99.999%。
本发明的步骤(1)中,所述的聚碳硅烷纤维较佳地由聚碳硅烷通过热分解重排后熔融纺丝制得,所述热分解温度较佳地为300℃~500℃。
本发明的步骤(1)中,所述的电子束辐射中,所述聚碳硅烷纤维的吸收剂量较佳地为15MGy~50MGy。
本发明的步骤(2)中,较佳地,在所述的氮化脱碳处理之前,排除反应体系内杂质气体,所述的杂质气体一般包括氧气和水蒸气;所述排除反应体系内杂质气体的方法可参照本领域常规的方法,本发明优选以下方法:对反应体系抽真空,然后向反应体系中通入氮气或惰性气体至压力至少为常压,循环进行至少三次。
本发明的步骤(2)中,所述的氮化脱碳处理的升温过程较佳地为:以5℃/min升温至500℃,然后以0.5℃/min~2℃/min升温至600℃~700℃后,保温1h~3h,最后以1℃/min~3℃/min的升温至800℃~1000℃。
本发明的步骤(3)中,所述的烧结的升温过程较佳地为:在步骤(2)结束时温度的基础上,以3℃/min~5℃/min升温至1200℃~1500℃后,烧结0.5h~1h。
本发明中,所述的氨气较佳地为纯度≥99.999%的氨气,更佳地为将工业液氨(纯度99.5%)经汽化再经过纯化处理满足氧气含量≤2ppm、露点≤-70℃等技术指标的氨气。
本发明还提供了上述制备方法制备获得氮化硅纤维。
在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本发明各较佳实例。
本发明所用试剂和原料均市售可得。
本发明的积极进步效果在于:通过本发明提供的制备方法制备获得的氮化硅纤维氧含量低、抗拉强度高,并且具有优越的耐高温性能。
具体实施方式
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