[发明专利]一种复合材料缝隙波导天线的制备方法有效
申请号: | 202111583826.1 | 申请日: | 2021-12-22 |
公开(公告)号: | CN114230357B | 公开(公告)日: | 2023-01-31 |
发明(设计)人: | 殷忠义;王朋;孙晓伟;陈凯;张明皓;洪肇斌;廉云龙;谢超;薛伟锋;方良超;宋惠东 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
主分类号: | H01Q13/10 | 分类号: | H01Q13/10;C04B35/83;C04B35/573;C04B35/577;C04B35/571;C04B35/80;C04B35/622;C04B41/88 |
代理公司: | 合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124 | 代理人: | 缪璐欢 |
地址: | 230088 安徽省合*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 复合材料 缝隙 波导 天线 制备 方法 | ||
1.一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)预制体成型
采用针刺编制设备将碳纤维进行成形为2.5D织物预制体,成形后的织物密度控制在0.45-0.55g/cm3;
(2)化学气相沉积碳
将步骤(1)中制得的预制体置于化学气相沉积炉中进行化学气相沉积碳,得到低密度C/C复合材料,其中,沉积温度为900-1000℃,沉积后的低密度C/C复合材料的密度控制在0.6-0.7g/cm3;
(3)粗机加与陶瓷化
对低密度C/C复合材料外形面进行粗机加,随后进行陶瓷致密,经过多个循化至复合材料密度为1.7-1.9g/cm3;
(4)精机加与陶瓷化
对碳纤维增强陶瓷基复合材料外形面进行精机加,随后对外形面进行保护后继续进行陶瓷致密,直至复合材料密度为2.0-2.3g/cm3;
(5)金属化后定型
对碳纤维增强陶瓷基复合材料表面进行金属化,得到密度为2.1-2.4g/cm3的复合材料缝隙波导天线。
2.根据权利要求1所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:步骤(1)中碳纤维为PAN基碳纤维。
3.根据权利要求1所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)的成形过程中采用的工装为高温合金工装。
4.根据权利要求1所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)的成形过程中采用的芯模为高温合金芯模,高温合金芯模耐温1200℃以上。
5.根据权利要求4所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:所述高温合金芯模包括高温铁合金。
6.根据权利要求1所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中化学气相沉积碳过程中气源选自甲烷、丙烯中的一种。
7.根据权利要求1所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中化学气相沉积碳过程中保护气体为氢气。
8.根据权利要求1所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)和步骤(4)中陶瓷致密方法包括化学相沉积方法、高温熔融渗透法或真空压力浸渍法。
9.根据权利要求1所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:所述步骤(5)中金属化方法包括化学相沉积方法或高温熔融渗透法。
10.根据权利要求1所述的一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,其特征在于:所述步骤(5)中金属化的前驱体选自铝、铜、银、金中的一种。
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