[发明专利]一种低密度碳化硅基复相陶粒支撑剂及其制备方法有效

专利信息
申请号: 202011514862.8 申请日: 2020-12-21
公开(公告)号: CN112500170B 公开(公告)日: 2021-11-30
发明(设计)人: 杨兆中;廖梓佳;李小刚;薛屺;陈浩;杜博迪;舒鸫锟 申请(专利权)人: 西南石油大学
主分类号: C04B35/573 分类号: C04B35/573;C04B35/622;C04B35/64
代理公司: 北京中索知识产权代理有限公司 11640 代理人: 唐亭
地址: 610500 四*** 国省代码: 四川;51
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种低密度碳化硅基复相陶粒支撑剂,该支撑剂以石英粉和废矿物油为原料烧制而成,具有碳化硅晶体结构;废矿物油中包含质量百分比20~50%的轻质油、20%以上的高碳重质油。支撑剂的制备方法步骤:以经过预处理后的废矿物油和石英粉为原料,添加无水乙醇和氧化硼,混合球磨;待无水乙醇挥发后,将球磨后的物料烘干,再研磨成粉体进行造粒成球,得到支撑剂素坯;将支撑剂素坯干燥后于真空条件下进行烧结,得到低密度碳化硅基复相陶粒支撑剂。与常规陶粒支撑剂相比,本发明制得的支撑剂具有高强度低密度的性能特征,且以废矿物油为原料,有利于废矿物油回收处理。
搜索关键词: 一种 密度 碳化硅 基复相 陶粒 支撑 及其 制备 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西南石油大学,未经西南石油大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202011514862.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种粉末挤出3D打印成型反应烧结碳化硅陶瓷的制备方法-202211260158.3
  • 陈健;李凡凡;黄政仁;黄常聪;祝明 - 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 2022-10-14 - 2023-10-13 - C04B35/573
  • 本发明涉及一种粉末挤出3D打印成型反应烧结碳化硅陶瓷的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将碳化硅粉体、炭黑组成的无机粉体,以及表面活性剂进行混合,得到改性粉末;将改性粉末与有机粘结剂混炼均匀,破碎造粒,得到碳化硅混合料;所述碳化硅粉体的质量占无机粉体质量的50‑90wt%,炭黑的质量占无机粉体质量的10‑50wt%;将碳化硅混合料粉末挤出3D打印成型为碳化硅陶瓷生坯;热脱脂,得到碳化硅陶瓷脱脂坯;将碳化硅陶瓷脱脂坯与Si粒按照1:1‑2的质量比混合,进行反应烧结,得到所述粉末挤出3D打印成型反应烧结碳化硅陶瓷。
  • 一种C/C-SiC-ZrC-ZrB2-202310718104.5
  • 王雅雷;叶志勇;熊翔 - 中南大学
  • 2023-06-16 - 2023-10-03 - C04B35/573
  • 本发明公开一种C/C‑SiC‑ZrC‑ZrB2复合材料及其制备方法与应用,涉及陶瓷改性C/C复合材料制备领域。本发明首先将碳纤维预制体进行高温预处理,再通过化学气相渗透法引入热解碳基体制备得到C/C坯体,然后采用混合树脂溶液多次真空浸渍、交联固化、热解炭化和高温热处理处理,得到含B4C颗粒的C/C多孔坯体;再将C/C多孔坯体在惰性气氛保护下,进行包埋式反应熔渗硅锆混合粉,得到C/C‑SiC‑ZrC‑ZrB2复合材料。本发明提供一种C/C‑SiC‑ZrC‑ZrB2复合材料的制备方法,该C/C‑SiC‑ZrC‑ZrB2复合材料中的SiC、ZrC、ZrB2基体晶粒细小且分布均匀,残余硅锆金属含量低,并具有优异的力学性能和抗烧蚀性能,可应用于高温热防护结构材料中。
  • 一种C/C-SiC-(Zrx-202310717710.5
  • 王雅雷;刘在栋;熊翔 - 中南大学
  • 2023-06-16 - 2023-10-03 - C04B35/573
  • 本发明公开一种C/C‑SiC‑(ZrxHf1‑x)C复合材料及其制备方法,涉及陶瓷改性C/C复合材料制备领域。本发明首先将碳纤维预制体进行高温预处理,然后再将热解碳基体引入到预处理后的碳纤维预制体内部,得到C/PyC坯体;再将C/PyC坯体置于多孔树脂中进行真空浸渍,进行交联固化、高温碳化和高温热处理,得到C/(PyC/PRC)复合材料;在惰性气氛下,采用Si‑Zr‑Hf混合物将上述C/(PyC/PRC)复合材料进行包埋,通过反应熔渗制得C/C‑SiC‑(ZrxHf1‑x)C复合材料。本发明提供一种C/C‑SiC‑(ZrxHf1‑x)C复合材料的制备方法,该C/C‑SiC‑(ZrxHf1‑x)C复合材料中的SiC和(ZrxHf1‑x)C基体分布均匀,残余合金相含量低,碳纤维损伤小,具有优异的力学性能、抗氧化烧蚀性能和抗冲刷性能。
  • 一种耐高温复相陶瓷气凝胶及其制备方法-202211105010.2
  • 贺丽娟;张恩爽;李文静 - 航天特种材料及工艺技术研究所
  • 2022-09-09 - 2023-09-19 - C04B35/573
  • 本发明提供了一种制备耐高温复相陶瓷气凝胶的方法,包括:利用主陶瓷前驱体和超高温陶瓷前驱体制得陶瓷前驱体湿凝胶;依次进行溶剂置换和干燥处理,得到陶瓷前驱体气凝胶;通过高温裂解得到耐高温复相陶瓷气凝胶。本发明还提供了所述方法制得的耐高温复相陶瓷气凝胶。本发明方法具有混合均匀性好,质量控制容易,高温裂解不粉化,骨架不坍塌,容易制备等优点,而且简单可控,制备条件温和,稳定性好,便于大规模制备,可以制备出具有纳米多孔结构的复相陶瓷气凝胶材料,相对于传统的复相陶瓷材料,该材料兼具耐高温性能和密度低、孔隙率高且比表面积大等优点,作为耐高温防隔热材料应用于热防护领域。
  • 一种以PVC为原料的环境友好SiC储热材料及其制备方法-202310647232.5
  • 刘向雷;罗擎阳;宣益民 - 南京航空航天大学
  • 2023-06-02 - 2023-09-15 - C04B35/573
  • 本发明公开了一种以PVC为原料的环境友好SiC储热材料及其制备方法,该储热材料由SiC陶瓷骨架与多元相变材料复合制备而成,SiC骨架是利用废旧PVC塑料为原料,通过惰性氛围碳化、高温真空熔硅得到的高导热多孔填料,多孔SiC骨架经过处理后,孔隙丰富且相互连通,孔隙率可达90%;之后与相变材料复合,为相变材料提供了内部连通的高导热网络,大大增加了复合材料的导热系数。丰富的孔隙使得复合材料的相变焓能够达到纯相变材料的90%以上。该方法以PVC塑料为原料制备了高导热、高储热密度、环境友好的储热材料。其优良的性能不仅能够减少碳排放,还可以有效缓解塑料的环境污染问题。
  • 一种用废旧炭盘制备飞机炭/陶刹车盘的制备方法-202310698608.5
  • 史萌;张成林;王梓 - 烟台凯泊复合材料科技有限公司
  • 2023-06-13 - 2023-09-15 - C04B35/573
  • 一种用废旧炭盘制备飞机炭/陶刹车盘的制备方法,涉及飞机用刹车盘制备领域。本方法的制备步骤包括:将废旧炭盘放入高温真空炉中,在氮气保护下,升温至1200℃后,改用氩气保护下升温至2200℃~2400℃进行高温石墨化处理,保温2小时,随炉冷却至200℃以下出炉;将得品置入真空炉,进行CVI气相渗透沉积增加密度至大于1.78g/cm3,得中间层;在中间层的两侧面制备摩擦层得炭/陶刹车盘毛坯;对炭/陶刹车盘毛坯进行CVI气相渗透增加密度和渗硅处理,得炭/陶刹车盘。本发明制备的飞机炭/陶刹车盘具有轻质和耐磨的性能,静摩擦系数由废旧炭盘的0.12~0.15提高到0.25,湿态衰减率由40%降低到小于10%,磨损率由4‰下降到小于2‰,生产成本降低40~50%。
  • 一种具有尾缘劈缝的陶瓷基复合材料导向叶片及其制备方法-202210720664.X
  • 张晰;杨勇;刘持栋;孙翔;李建章;王卿;成来飞 - 西安鑫垚陶瓷复合材料有限公司
  • 2022-06-23 - 2023-09-01 - C04B35/573
  • 本发明公开了一种具有尾缘劈缝的陶瓷基复合材料导向叶片及其制备方法,该方法包括以下步骤:将预埋劈缝模型均匀放置于夹持有内型模具的导向叶片纤维预制体的开放式尾缘内,依次缝合、覆盖模具和缝合,制得夹持有内型模具和预埋劈缝模型的导向叶片纤维预制体;然后依次沉积界面层和陶瓷基体,去除模具,加工至设计尺寸,继续沉积陶瓷基体,精加工至设计尺寸,然后进行损伤修复,制得具有尾缘劈缝的陶瓷基复合材料导向叶片。该导向叶片能够大幅度降低导向叶片尾缘处温度约43.7%,显著增强了导向叶片整体冷却效果,本发明的制备方法简单易操作,适用于大深径比的尾缘劈缝的制备,有效解决了大深径比槽道无法直接加工的问题。
  • 太阳能光伏用反应烧结碳化硅大舟托及制备方法-202310307056.0
  • 王建忠;刘钊 - 西安中威新材料有限公司
  • 2023-03-27 - 2023-08-29 - C04B35/573
  • 本发明属于碳化硅产品制备技术领域,具体涉及反应烧结碳化硅陶瓷大托舟及制备方法。制备方法包括配料、混合、造粒、利用压制成型装置压制成型、烘干、烧结等步骤。压制成型装置包括上压制模具和下压制模具,上压制模具和下压制模具之间设置有压制模具头,下压制模具底部设有模型槽,模型槽位于压制模具头与压制槽之间,模型槽包括凸出腔体、中空腔体和实心挡板,该装置压制成型的坯块的均匀度得到了提高,进而使制备出的碳化硅大托舟的硬度得到了提升,既能减少“拱桥效应”,又能满足太阳能光伏用反应烧结碳化硅大舟托使用需求。
  • 一种低成本长寿命的碳陶热场产品及其制备方法-202210872599.2
  • 李金伟;覃盛涛;吴立波 - 湖南世鑫新材料有限公司
  • 2022-07-21 - 2023-08-11 - C04B35/573
  • 本发明公开了一种低成本长寿命的碳陶热场产品及其制备方法。该碳陶热场产品由碳纤维、热解碳和SiC陶瓷构成,C含量为40%~80%,SiC含量为20%~60%,同时表面附着有原位反应形成的SiC涂层,所述制备方法为:在模具的底部铺设Si粉,将碳碳热场产品置于铺设Si粉的模具中,然后于碳碳热场产品的四周铺设混合粉,再于碳碳热场产品的顶面铺设Si粉,进行熔融渗硅反应,即得碳陶热场产品,所述混合粉由Si粉与SiC粉组成。本发明碳碳陶热场产品整体致密度高,机械性能及抗硅腐蚀性能性能优异,可大幅度延长使用寿命。同时其制备工艺简单可控,生产周期短,成本较低,可以克服大尺寸异形产品渗硅不均匀的问题。
  • 用于陶瓷基体复合材料制造的硅向碳化硅的转化-202180076278.5
  • J·张;A·特拉维斯;J·奥珀曼;G·雅各布森 - 通用原子公司
  • 2021-04-21 - 2023-08-04 - C04B35/573
  • 公开了用于由烃产生碳化硅和陶瓷基体复合材料的技术和方法。在一个方面,该方法包括使用放置于室中的碳化硅纤维预成型为一定形状,抽空室导致硅和聚合物浆料进入室,以及对室进行加压,导致硅和聚合物浆料渗透碳化硅纤维。该方法包括加热室,以导致传送到室中的聚合物和烃热解成碳和氢气。来自热解聚合物和烃的碳在硅和聚合物浆料中的硅上提供碳涂层。该方法包括将室加热到较高温度,导致硅熔融并与碳反应形成碳化硅。所形成的碳化硅和碳化硅纤维形成陶瓷基体复合材料。
  • 一种反应烧结碳化硅辊棒的制备系统-202210702173.2
  • 赵金;王兴龙;杨凯;查浩坤 - 陕西固勤材料技术有限公司
  • 2022-06-21 - 2023-08-01 - C04B35/573
  • 本发明涉及一种反应烧结碳化硅辊棒的制备系统,包括:均与电源电性连接的烧结温度控制系统、辅助控制系统、混料装置、成型装置、烘干装置、烧结装置、后续处理装置以及测试装置。烧结温度控制系统,包括:真空烧结炉腔内温度控制系统和真空烧结炉炉壳温度控制系统。真空烧结炉腔内温度控制系统控制使反应烧结过程真空烧结炉腔内温度分三阶段升温,两个阶段降温。本发明制备系统制备的碳化硅辊棒相比于同类型的产品,低温和高温强度性能更加优越,并具有优良的抗热震、抗氧化和可导热性,且在极冷极热环境中性能良好,使用寿命长达3年。
  • 一种薄壁板类SiC/SiC复合材料构件的制备方法-202310215829.2
  • 陈明伟;邱海鹏;刘时剑;张冰玉;罗文东;谢巍杰;张琪悦;陈义 - 中国航空制造技术研究院
  • 2023-03-08 - 2023-07-21 - C04B35/573
  • 本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种薄壁板类SiC/SiC复合材料构件的制备方法。该方法包括步骤:将多层SiC纤维机织布裁切后进行自动化缝合,获得2DSiC第一纤维预制体;对2DSiC纤维预制体分别进行热解碳界面相沉积、碳化硅界面相沉积,获得具有热解碳/碳化硅复相界面相的2DSiC第二纤维预制体;将2DSiC第二纤维预制体进行真空或加压浸渍,固化后进行热处理,获得多孔炭结构的SiC第三纤维预制体;采用MI工艺对SiC第三纤维预制体进行处理,获得熔渗工艺致密化的SiC/SiC复合材料;采用PIP工艺对SiC/SiC复合材料进行处理,获得SiC/SiC复合材料构件。该薄壁板类SiC/SiC复合材料构件的制备方法的目的是解决传统单一的SiC/SiC复合材料成型方法存在材料孔隙率高、制备周期长的问题。
  • 一种反应烧结碳化硅及其湿法成型制备方法-202310680023.0
  • 叶明亮;柴林 - 成都超纯应用材料有限责任公司
  • 2023-06-09 - 2023-07-14 - C04B35/573
  • 本发明涉及结构陶瓷材料技术领域,具体涉及一种反应烧结碳化硅及其湿法成型制备方法。本发明公开了一种反应烧结碳化硅及其湿法成型制备方法,包括步骤:取原料85 wt.%~92 wt.%碳化硅、5 wt.%~10 wt.%碳源、1 wt.%~2 wt.%分散剂、1 wt.%~2 wt.%粘结剂以及0.3 wt.%~0.5 wt.%增稠剂混合,获得混合浆料;将混合浆料进行除泡处理;将除泡后的混合物倒入成型磨具进行烘干,成型模具材料为塑料或者玻璃;将烘干后的样品进行埋烧处理,获得反应烧结碳化硅。本发明提供的的湿法成型工艺制备的反应烧结碳化硅,其成型工艺简单,且不需要石膏模具,从而减少了石膏模具相配套的各种设备,极大的降低了整个工艺生产成本。
  • 一种α-SiC和无定形氮化硅复相陶瓷刹车材料及其制备方法-202211120763.0
  • 陈灵涛;沈益顺;熊杰;左劲旅 - 湖南博云新材料股份有限公司
  • 2022-09-15 - 2023-07-14 - C04B35/573
  • 本发明公开了一种α‑SiC和无定形氮化硅复相陶瓷刹车材料及其制备方法,本发明的制备方法,采用碳纤维预制体经化学气相沉积获得碳基体,然后再经反应熔渗硅,PIP制备氮化硅陶瓷基体,获得α‑SiC和无定形氮化硅复相陶瓷刹车材料,本发明在反应熔渗硅,形成SiC基体,然后通过热处理,除硅然后进行SiC的重结晶,将SiC全部转化为α‑SiC,最后进一步通过浸渍引入无定形氮化硅,碳化硅的摩擦系数高,低速震动,而无定形氮化硅具有很好的润滑性,可以适当降低摩擦系数和震动,从而在α‑SiC与无定形氮化硅的协同作用下获得韧性好、刹车曲峰谷比低、无翘尾、振动小、磨损小、湿态刹车不敏感的复相摩擦刹车材料。
  • 一种SiC陶瓷零部件及其制备方法与应用-202310384782.2
  • 林佳继 - 嘉庚(江苏)特材有限责任公司
  • 2023-04-12 - 2023-06-30 - C04B35/573
  • 本发明提供了一种SiC陶瓷零部件及其制备方法与应用,所述制备方法先将SiC微米粉末、纳米炭黑及添加剂制作为喷雾浆料,经喷雾造粒得到SiC造粒粉末,再将其与SiC普通粉末混合用于3DP打印,得到生坯,将生坯重复进行浸渍‑裂解过程以得到致密坯,最后经过反应式烧结得到SiC陶瓷零部件。本发明采用喷雾造粒与3DP进行结合,无需依赖模具,适合批量生产,且通过重复浸渍‑裂解过程有效改善3DP打印后反应式烧结生坯增碳问题,有效提高了产品的致密度;所述制备方法适用于泛半导体用大型、复杂SiC陶瓷零部件的制作,能大大降低制备成本,同时保证制品的精度、密度及强度的提高且能提升制品使用寿命。
  • 一种催化反应烧结碳化硅陶瓷及其制备方法-202310177055.9
  • 钱壮;李寅生;詹肇麟;黄斌伟;聂海峰;黄庆 - 昆明理工大学;中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2023-02-28 - 2023-05-26 - C04B35/573
  • 本发明公开一种催化反应烧结碳化硅陶瓷及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。将硅与原位催化剂二硅化锆混合均匀,制备成熔渗料,将SiC/C素坯或者纯C素坯放石墨坩埚中,使用足量的Si/ZrSi2熔渗料完全包埋陶瓷素坯,并在真空条件下熔渗,催化反应生成碳化硅陶瓷。本发明在以硅粉为熔渗原料的基础上,加入了二硅化锆作为催化剂,显著降低了熔渗料的低共熔点和粘度,有效提升了熔渗效率,二硅化锆对于硅与碳反应生成碳化硅具有显著的催化作用,从而降低残余硅含量;催化反应烧结碳化硅陶瓷的晶界上存在高熔点、耐腐蚀的二硅化锆、碳化锆弥散相,有助于获得高强度、高韧性、耐高温、耐腐蚀等优异性能。
  • 微波闪烧合成碳化硅的方法-202210463925.4
  • 张锐;闵志宇;董宾宾;关莉;张新月;李哲;范冰冰;陈勇强;李豪 - 洛阳理工学院
  • 2022-04-29 - 2023-05-23 - C04B35/573
  • 本发明涉及一种微波闪烧合成碳化硅的方法,首先,将硅源和碳源均匀混合,之后,将得到的混合粉体直接置于微波烧结炉中进行微波烧成,或者,将混合后的粉体先进行预成型,之后再置于微波烧结炉中进行微波烧成;微波烧成的过程包括:将微波烧结炉的输入功率升至3KW以上,温度迅速上升到设定温度后,不保温,立即结束烧制,完成微波烧成,合成碳化硅;所述的设定温度不小于600℃。本发明借助微波加热快速、节约能源且保护环境的优势,将硅源和碳源混合后直接在高微波输入功率下一分钟内实现碳化硅的合成,效率极高,且通过本发明方法可制得纯度高的α‑SiC。
  • 一种低磨损的碳陶刹车材料及其制备方法-202211008161.6
  • 陈灵涛;刘飞翔;邵南子;刘迪文;沈益顺;熊杰 - 湖南博云新材料股份有限公司
  • 2022-08-22 - 2023-05-12 - C04B35/573
  • 本发明公开了一种低磨损的碳陶刹车材料的制备方法,采用碳纤维预制体经化学气相沉积、树脂浸渍获得碳基体,然后再经反应熔渗硅,即得碳陶刹车材料,在预制体的制备过程中,采用更低含量的无纬布,增加了薄形网毡的含量,提高后续可沉积碳的含量,同时在完成2D铺层和针刺后,Z向钢针将具有高导热性能的沥青碳纤维引入2D预制体,形成3D预制体,而在化学气相沉积过程中,本发明通过化学气相沉积时温度与压力的控制,将热解碳控制均为光滑层结构,而在化学气相沉积后,本发明还进一步的引入了树脂碳基体,形成多孔结构有利于后续反应熔渗硅液的渗入,本发明所制备的所述碳陶刹车材料不仅低磨损,而且刹车曲线峰谷比低、无翘尾。
  • 一种反应烧结碳化硅陶瓷造粒粉料的制备方法-202211671952.7
  • 何思义 - 何思义
  • 2022-12-26 - 2023-04-25 - C04B35/573
  • 本发明提供一种反应烧结碳化硅陶瓷造粒粉料的制备方法,包括以下步骤,(1)配置预混液:将初粘剂、陶瓷干压粘接剂、润滑剂、助压剂、分散剂溶解于去离子水中,搅拌,使预混液混合均匀;(2)混合球磨:将预混液、炭黑和石墨装入球磨罐中,初次球磨后,再加入碳化硅粉,再次球磨,得到一定固相分数的碳化硅/炭黑稳定浆料;(3)真空除气:浆料在真空度为‑0.09MPa下除气15±5min,排除浆料中的气泡;(4)将制备好的碳化硅/炭黑稳定浆料压入喷雾造粒塔进行造粒,调整好造粒粒径,制得到流动性良好的造粒粉料。粒粉颗粒中添加有石墨(固体润滑剂),在干压成形过程中,碳化硅颗粒能够向密度小的区域滑动,使成形体的密度更加均匀,以解决碳化硅陶瓷烧结后的性能不稳定和成品率不高的难题。
  • 使用耐火基质材料增材制造复杂物体-201980076497.6
  • K·A·泰拉尼;M·P·特拉梅尔;B·C·乔利 - UT - 巴特勒有限公司
  • 2019-07-31 - 2023-04-18 - C04B35/573
  • 提供了一种使用耐火基质材料制造三维物体的方法。所述方法包括由粉末基耐火基质材料增材制造生坯,然后通过化学气相渗透(CVI)致密化。耐火基质材料可以为耐火陶瓷或耐火金属。在一个实施方案中,根据粘合剂‑喷射印刷方法沉积基质材料,以制造具有复杂几何形状的生坯。CVI方法增加了其密度,提供气密密封,并产生具有机械完整性的物体。随着CVI反应器中温度升高,残留的粘合剂内容物在CVI方法开始之前离解,并从生坯除去。CVI方法在成品的所有内表面和外表面上选择性沉积完全致密的涂层。
  • 一种近尺寸碳陶制动盘预制体的制备方法和应用-202211421318.8
  • 黄彩霞;李金伟;欧永兴;张杰 - 湖南世鑫新材料有限公司
  • 2022-11-14 - 2023-03-28 - C04B35/573
  • 本发明涉及一种近尺寸碳陶制动盘预制体的制备方法和应用,属于碳陶制动盘开发技术领域。本发明预制体制备时通过直接引入碳粉和采用芯为硬质材料外层为泡沫材料的通风槽填充物;利用热压成形,得到碳纤维预制体。将所得碳纤维预制体与硅粉按比例放入高温炉体中,碳化、熔融渗硅一步完成,制得碳陶制动盘。本发明所制得的碳陶制动盘密度为1.8‑2.4g/cm3。所得碳陶制动盘的抗压强度为200‑350MPa、残余动平衡量为0.092‑0.198g.m。本发明制备工艺简单可控,所得产品残余动平衡量小,便于大规模应用。
  • 周期性结构、承片台及其制造方法-202011461527.6
  • 吴飞 - 上海微电子装备(集团)股份有限公司
  • 2020-12-11 - 2023-02-07 - C04B35/573
  • 本发明提供了一种周期性结构、承片台及其制造方法,周期性结构为三周期极小曲面结构,周期性结构包括若干周期性排布的支撑结构,支撑结构具有分别沿X向、Y向和Z设置的支撑杆,任意正交相连的两支撑杆之间均设有弧形过渡结构。由于构成本发明的周期性结构的支撑结构具有分别沿X向、Y向和Z向设置的支撑杆,由此任意两个沿不同方向设置的支撑杆之间均为正交设置,从而可以获得体密度比极低,而空间上仍然连续的周期性结构。此外,由于任意正交相连的两支撑杆之间均设有弧形过渡结构,由此可以提高本发明提供的周期性结构的强度,进一步使得本发明提供的周期性结构在体密度比极低时,在X向、Y向和Z向仍然能够保持连续。
  • 一种长尺寸SiCf-202211380016.0
  • 汤哲鹏;董凯;王梦千;刘坤;程仁政;谢宇辉 - 核工业第八研究所
  • 2022-11-04 - 2023-01-17 - C04B35/573
  • 本发明涉及一种长尺寸SiCf/SiC复合材料包壳(PyC/SiC)n多层界面层及其制备方法,(PyC/SiC)n多层界面层位于SiC纤维和SiC基体之间,其由内向外依次由PyC界面层和SiC界面层交替沉积组成,所述(PyC/SiC)n多层界面层中的n为PyC界面层和SiC界面层交替沉积的次数,n的范围为1‑3,所述(PyC/SiC)n多层界面层的总厚度为100nm~1000nm,所述(PyC/SiC)n多层界面层采用化学气相沉积工艺制备。与现有技术相比,本发明通过CVD工艺工装交替沉积制备PyC界面层和SiC界面层形成的(PyC/SiC)n多层界面层,实现了(PyC/SiC)n多层界面层的均匀沉积,也提高了SiCf/SiC复合材料包壳的抗氧化性能、界面稳定性和力学性能。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top