碳纤维预制体.ppt

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碳纤维预制体

注:碳纤维及其预制体   聚丙烯腈( PAN) 基碳纤维是20 世纪60 年代迅速发展起来的新型材料, 既具有碳材料的固有本性, 又具有纺织纤维的柔软可加工性, 是新一代军民两用新材料。因其具有质量轻、强度高、模量高、耐高温、耐腐蚀、耐磨、耐疲劳、抗蠕变、导电、导热、热膨胀系数小等优异性能, 被广泛应用于卫星、运载火箭、战术导弹、飞机、宇宙飞船等尖端领域, 已成为航天航空工业中不可缺少的材料, 而且广泛应用于民用领域, 如体育器材、建筑材料、医疗器械、运输车辆、机械工业等。 注:碳纤维及其预制体编制方式   最简单的多向结构是三向正交结构, 根据不同的需要, 多向编织物的结构还可以有四向、五向、七向以及十一向。三向正交结构图是由安放在直角坐标内的多根丝束所组成。为了获取纤维的最高结构强力, 在三向正交结构中x、y、z三个方向上所有丝束都是平直的。在这类三向正交结构的编织物中三个方向上的丝束种类和数量都可以根据需要设计、选定。 谢 谢! * Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences 航天材料一朵奇葩 ---热结构复合材料 庞生洋 专用材料与器件研究部 热结构复合材料组 2012年5月22日 热结构复合材料简介 热结构复合材料性能、应用和主要研究机构 金属研究所热结构复合材料发展历程 两种典型热结构复合材料的制备、结构、性能 - C/C复合材料 - C/SiC复合材料 内容简介 提 纲 热结构复合材料简介 典型热结构复合材料的制备、结构、性能 热结构复合材料 C/C复合材料 C/SiC复合材料 SiC/SiC复合材料 基体相 增强相 复合材料 = + 纤维颗粒增强 碳基陶瓷基 UHTC复合材料 热结构 复合材料 C/C-SiC C/C-UHTC C/C-coating C/C复合材料性能特点及应用 密度低 比强度大 热导率大 膨胀系数小 抗热震优异 抗氧化性差 再入热防护 喷管 大型扩散段 飞机刹车片 使用温度可达2800oC C/C复合材料性能特点及应用   C/C复合材料 和“金属”比较 良好的耐热性 极小的热膨胀率 很轻的重量(只有铁的1/5) 良好的耐腐蚀性 和“石墨”比较 更高的强度 更好的韧性,不易破碎 和“陶瓷”比较 更好的韧性,不易破碎 不易粘结(不会胶合) 耐热冲击性好 容易加工 和“树脂”比较 良好的耐热性 良好的耐腐蚀性 高的耐摩擦性 C/C复合材料在核反应堆中重大应用 C/C复合材料民用重大应用 C/C复合材料民用重大应用 炉床 风扇 加热体 炉体 承重板 保温材 保护用异形板 螺栓,螺母,垫片 C/C复合材料民用重大应用 料架 料盒 夹具 弹簧 玻璃生产线用部件 密度低 比强度大 热导率大 膨胀系数小 抗热震优异 抗氧化性好 耐磨性突出 C/SiC复合材料性能特点及应用 再入热防护 发动机鱼鳞片 涡轮 火焰稳定器 装甲板 防弹衣 空间反射镜 使用温度可达1650oC 国内外主要研究和生产机构 C/C复合材料 Messier-Bugatti, Inc SGLGroup, Inc Hitco Carbon Composites, Inc 中南大学 Sandia National Laboratories Oak Ridge National Laboratories 514厂 43所 703所 金属研究所 国内外主要研究和生产机构 C/SiC复合材料 NASA , USA DLR Institute, Germany ONERA, France 西北工业大学 SEP, France Bordeaux University, France 金属研究所 UHTC复合材料 University of Missouri-Rolla, USA Institute of Science and Technology for Ceramics, Italy 哈尔滨工业大学 金属研究所 金属所热结构复合材料发展历程 1972年,在国内首先开展CVI C/C复合材料研究; 1990年,在国内首先开展CVI C/SiC复合材料研究(863计划); 1991年,“化学气相渗及制备新材料”获得国家科技进步二等奖; 1999年,发明快速CVI制备C/C材料技术,获国家发明专利授权; 2003年,采用快速CVI制备出C/SiC复合材料; 2004年,开展C/C掺杂超高温陶瓷复合材料研究; 2005年,开展C/SiC-ZrB2复合材料研究,制成构件,通过电弧风动试验; 2007年,建立热结构复合材料生产体系,低成本民品C/

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