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52.
至今对于连续陶瓷纤维增强的金属基复合材料的开发 ,大多侧重于以熔点较低的轻金属铝合金为基体的复合材料 ,其制造工艺主要是熔融法。对于以钛合金和铁合金等高熔点金属为基体的陶瓷纤维增强的复合材料的开发研究极为少见。因为高熔点金属基材料熔液与陶瓷纤维往往发生反应而使纤维特性劣化。因此 ,研究了利用粉末冶金法制取陶瓷连续纤维与铁基合金复合化的技术 ,因为粉末冶金法能够在比合金熔点低得多的温度下固化成形 ,在制造过程中不致于引起纤维特性的劣化。研究用的陶瓷连续纤维是氧化铝纤维 (结晶相为αAl2 O3,纯度 99 5 % ,密度… 相似文献
53.
氧化铝纤维是一种新型无机材料。该产品具有优异的高温力学性能、好的抗化学侵蚀能力、低的导热率等特点。利用其上述优点 ,可应用于铝基复合材料增强剂、隔热隔音材料等领域。氧化铝纤维与碳纤维、碳化硅纤维等非氧化物纤维相比 ,氧化铝纤维不仅具有高强度、高模量、耐高温等优良性能 ,而且还有很好的高温抗氧化性、耐腐蚀性和电绝缘性。氧化铝纤维是当今国内外最新型的超轻质高温耐火纤维 ,是整个Al2 O3 -SiO2 系陶瓷纤维中的一种 ,使用温度在 15 0 0~16 0 0度 ,高出玻璃态纤维 2 0 0~ 30 0度。利用氧化铝纤维增强的铝基复合材料活塞… 相似文献
54.
专用喷涂设备研制以消化国外纤维装置及涡轮气闸给料系统为重点,并实现国产化,同时增加回收利用废弃保温标之功能,使旧纤维回收率达到60%. 相似文献
55.
A technique based on viscous polymer processing (VPP) was described, which can produce high ceramic content green fibers. PZT-5 ceramic powders were ball milled to get high dispersibility. The slurry prepared for VPP was a composition of PZT-5 powder, PVA binder and glycerin. High ceramic content PZT-5 fibers were extruded with the slurry. The results show that the ceramic powders have fine mean particle size of 0.54 pan, high specific surface area of 3.55 m^2/g and zeta potential of 8.81 mV after 16 h milling. The fibers sintered at 1 280 ℃ for 4 h have pure perovskite structure and grains of 2-5 μm in size, with little pores or cracks. The ultimate tensile strength of sintered fibers is up to 13.84 MPa compared with 2.88 MPa of green fibers. The remnant polarization (Pr) and coercive field (Ec) of the fibers are 50.65 μC/cm^2 and 2.45 kV/mm, respectively. This fiber can withstand an electric field of 9 kV/mm higher than the ceramic (5 kV/mm), which shows high directional and compact qualities. 相似文献
56.
57.
58.
陶瓷纤维增强铝基复合材料在发动机活塞上的应用 总被引:4,自引:2,他引:2
报道了陶瓷纤维增强复合材料的性能、制备及其在内燃机活塞上的应用.氧化铝或硅酸铝短纤维增强铝基复合材料比基体材料有更优异的高温综合性能.挤压铸造工艺生产的局部增强铝基复合材料活塞,界面结合可靠、成品率高、工艺宽容性好,作为新型活塞材料,已在发动机行业进行了批量生产. 相似文献
59.
本文介绍了连续陶瓷纤维,尤其是Al_2O_3-SiO_2系氧化物连续陶瓷纤维最近的发展情况。溶胶—凝胶法近年来受到广泛关注,采用此法能获得高纯度连续陶瓷纤维材料,其使用温度可达1400℃。此类纤维的应用目前已遍及许多领域,CFCC计划的实施将使其潜在的节能及环境保护效能得到发挥。 相似文献
60.
日本开发的陶瓷物质功能纤维 总被引:3,自引:0,他引:3
叙述了陶瓷材料的概念、性能、用途及其在纺织方面的应用。在实际生产中,大多采取以高浓度填充陶瓷粉末的聚合物为芯、普通成纤聚合物为鞘的方法,来获得“芯鞘复合纤维”,达到陶瓷功能与纤维性能两方面的互补。论述了3个开发要点,一是要保证陶瓷物质的粒度在1μm左右,二是要努力消除粉粒的凝聚现象,三是用高温处理的方法对陶瓷粉末进行充分地干燥。根据陶瓷纤维的功能,简要分类为导电纤维、抗菌纤维、消臭纤维、防紫外线纤维、远红外纤维和蓄热保温纤维共6类,并介绍了日本对这些纤维开发应用的情况。 相似文献