[发明专利]纳米线增韧ZrB2 有效
申请号: | 201811009406.0 | 申请日: | 2018-08-31 |
公开(公告)号: | CN110872198B | 公开(公告)日: | 2022-02-15 |
发明(设计)人: | 裴雨辰;于新民;王鹏;王彤;于艺;杨冰洋;刘俊鹏 | 申请(专利权)人: | 航天特种材料及工艺技术研究所 |
主分类号: | C04B41/87 | 分类号: | C04B41/87;C04B35/80;C04B35/58;C04B35/56;C04B35/573;C04B35/577;C04B35/622 |
代理公司: | 北京格允知识产权代理有限公司 11609 | 代理人: | 谭辉 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米 线增韧 zrb base sub | ||
1.一种纳米线增韧ZrB2-ZrC-SiC抗氧化涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1、将碳先驱体树脂溶于有机溶剂中并加入ZrB2、ZrC粉体,通过球磨混合制备成混合浆料;其中,所述碳先驱体树脂、ZrB2和ZrC的质量比为15-20:12-18:15-25;所述ZrB2和ZrC粉体的粒径分布均为300nm-800nm。
步骤2、将步骤1制备的混合浆料涂覆在陶瓷基复合材料表面并固化形成浆料层;
步骤3、将SiO2粉、Si粉和C粉混合并球磨均匀,制备混合粉体;其中,所述SiO2粉、Si粉和C粉的质量比为5:2-3:3;
步骤4、将步骤2制备的复合材料悬置于步骤3制备的混合粉体之上,并且所述复合材料具有浆料层的一面朝向所述混合粉体,然后进行真空高温热处理,在所述复合材料表面生成SiC纳米线增韧的涂层;
步骤5、对所述SiC纳米线增韧的复合材料涂层进行SiC致密化处理;
所述真空高温热处理的程序为:1.5-2.5小时升温到150-200℃,15-25小时升温到500-650℃,保温1.5-3小时,10-15小时升温到1000±5℃; 保温1.5-3小时,5-8小时升温到1400-1800℃,保温1.5-3小时。
2.如权利要求1所述的一种纳米线增韧ZrB2-ZrC-SiC抗氧化涂层的制备方法,其特征在于,所述陶瓷基复合材料为C/C、C/SiC、碳纤维增韧的陶瓷基复合材料中的一种。
3.如权利要求1所述的一种纳米线增韧ZrB2-ZrC-SiC抗氧化涂层的制备方法,其特征在于,所述碳先驱体树脂为呋喃树脂、酚醛树脂中的一种。
4.如权利要求1所述的一种纳米线增韧ZrB2-ZrC-SiC抗氧化涂层的制备方法,其特征在于,所述步骤1中还加有分散剂,其中,所述碳先驱体树脂、分散剂、ZrB2、ZrC以及有机溶剂的质量比为15-20:3-5:12-18:15-25:80-120。
5.如权利要求4所述的一种纳米线增韧ZrB2-ZrC-SiC抗氧化涂层的制备方法,其特征在于,所述分散剂为柠檬酸钠。
6.如权利要求1所述的纳米线增韧ZrB2-ZrC-SiC抗氧化涂层的制备方法,其特征在于,所述致密化处理方式为化学气相沉积法、前驱体浸渍热解法及反应性熔体渗透法的一种。
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