Ti组元的添加对短切炭纤维/炭复合材料微观结构和性能的影响

来源 :第八届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dalu008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以短切炭纤维、中间相沥青和Ti粉为原料,采用模压成型、炭化、致密化、高温石墨化等一系列常规工艺,制备了含Ti组元的炭/炭复合材料。考察了Ti组元的添加对复合材料传导性能和微观结构的影响,结果表明:Ti组元的添加能增强复合材料界面、促进晶粒的完善和长大,提高材料的传导/力学性能。 当Ti含量为7.3%时,2500℃高温石墨化后所制复合材料的面向热导率最高,为482W/(moK);进一步3000℃高温处理后材料面向热导率达556W/(moK)。同时本文讨论了Ti组元的催化石墨化机理。
其他文献
目的:促红细胞生成素(EPO)及其受体(EPOR)具有促进细胞分裂、生存、肿瘤血管新生以及肿瘤细胞的侵润和转移等多种生物学功能。EPO/EPOR激活的蛋白酪氨酸激酶-2(JAK2)、信号转
基于常州某3.00 MW分布式光伏电站级平台和上海地区单块组件级实验平台的实测数据,建立光伏系统综合效率随辐射量变化的数学模型,得到该电站年综合效率值为59.45%,远低于工程
金相显微分析炭/炭复合材料试样的热解炭结构,测试不同试样的硬度和石墨化度值,在国产MM-1000型摩擦试验机上,对其进行模拟飞机正常刹车试验,通过SEM对摩擦后的表面及磨屑进
会议
本文以针刺网胎无纬布交替叠层准三维结构为预制体,采用热梯度CVI和树脂压力浸渍-炭化(PIC)混合致密方法得到不同密度的炭/炭复合材料,研究了密度和热处理温度对炭/炭复合材
会议
针对传统最大功率点跟踪(MPPT)算法在光辐照快速变化下可能发生误判,从而无法快速和准确地跟踪到最大功率点(MPP),该文在实现MPPT的基础上以太阳电池基本电路方程为基础,构建
利用动态力学热分析(DMTA)、扫描电镜(SEM)和三点短梁法对未上浆和经不同含量的纳米SiO2改性环氧树脂乳液上浆炭纤维的上浆效果进行了研究。结果显示:在DMTA图谱中,随着纳米S
会议
为缓解界面热应力,本文通过化学气相沉积法制备了TiC/C功能梯度材料。扫描电镜结果表明该梯度涂层密度高且层间结合较好。XRD结果表明梯度层中TiC的品格参数和变形也具有梯度
会议
随着热处理温度的提高,光滑层结构的b材料,其摩擦系数明显低于粗糙层结构的a材料和粗糙层/光滑层混和结构的c材料,其重量磨损为三者最小,但其氧化磨损比例最大。a、c两者的摩
会议
级联H桥光伏并网系统中,H桥直流侧光伏板的环境、参数差异及故障等多种因素均会导致模块间光伏板最大功率点电压产生差异,此时,传统载波移相调制策略的倍频效应失效,输出电压
针对光伏组件选配系统中逆变器选择及电缆线路规划需要工程师人工计算手工标注的问题,提出基于动态规划的光伏组件最优布线算法.通过使用光伏组件最优布线算法,根据光伏阵列