首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

碳热还原温度对耐高温纤维增强碳化硅多孔材料组织结构的影响
引用本文:孔勇,沈晓冬,崔升,仲亚.碳热还原温度对耐高温纤维增强碳化硅多孔材料组织结构的影响[J].无机化学学报,2013,29(18).
作者姓名:孔勇  沈晓冬  崔升  仲亚
作者单位:南京工业大学材料科学与工程学院, 南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室, 南京 210009;南京工业大学材料科学与工程学院, 南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室, 南京 210009;南京工业大学材料科学与工程学院, 南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室, 南京 210009;南京工业大学材料科学与工程学院, 南京 210009;南京工业大学材料化学工程国家重点实验室, 南京 210009
基金项目:江苏省高校优秀学科建设工程项目(PAPD);长江学者和创新团队发展计划(No.IRT1146)资助。
摘    要:本研究目的是开发一种耐高温纤维增强碳化硅多孔块状材料。以纤维增强间苯二酚-甲醛/氧化硅复合气凝胶为前驱体,经过1300~1500℃碳热还原制备了纤维增强碳化硅多孔材料。采用XRD、SEM、TEM、氮气吸附孔结构分析仪和压汞仪对纤维增强碳化硅多孔材料的物相组成、微观形貌和孔结构进行了表征,结果表明:纤维增强碳化硅多孔材料由β-SiC和莫来石纤维组成,随着碳热还原温度的升高,样品中的SiC纳米晶颗粒团聚成大块,最终在1500℃生成SiC晶须,升高碳热还原温度会导致样品中大孔的增多和纳米孔的消失以及比表面积的降低。热分析结果表明纤维增强碳化硅多孔材料在空气中的耐温性高达1300℃。纤维增强碳化硅多孔材料的密度为0.330~0.345g·cm-3,孔隙率在89%以上,室温下热导率为0.06~0.07W·m-1·K-1

关 键 词:纤维增强碳化硅  多孔材料  耐高温  微观结构  块状材料
收稿时间:6/5/2014 12:00:00 AM

Effect of Carbothermal Reduction Temperature on Microstructure of Fiber Reinforced Silicon Carbide Porous Monoliths with High Thermal Resistance
KONG Yong,SHEN Xiao-Dong,CUI Sheng and ZHONG Ya.Effect of Carbothermal Reduction Temperature on Microstructure of Fiber Reinforced Silicon Carbide Porous Monoliths with High Thermal Resistance[J].Chinese Journal of Inorganic Chemistry,2013,29(18).
Authors:KONG Yong  SHEN Xiao-Dong  CUI Sheng and ZHONG Ya
Institution:College of Materials Scienceand Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 210009 China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 210009 China;College of Materials Scienceand Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 210009 China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 210009 China;College of Materials Scienceand Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 210009 China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 210009 China;College of Materials Scienceand Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 210009 China;State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 210009 China
Abstract:
Keywords:fiber reinforced silicon carbide  porous material  high thermal resistance  microstructure  monolith
点击此处可从《无机化学学报》浏览原始摘要信息
点击此处可从《无机化学学报》下载免费的PDF全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号