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更新日期: 2025-05-25

SiC含量對AlN-SiC復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響

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SiC含量對AlN-SiC復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響 4.5

14工業(yè)技術(shù)   復(fù)相陶瓷材料由于其優(yōu)異的熱學(xué)、力學(xué)性能而廣泛應(yīng)用于能源、 航空航天、機(jī)械、汽車、電子等領(lǐng)域 [1] 。有關(guān) AlN-SiC 復(fù)相陶瓷材料 的室溫和高溫力學(xué)性能 、耐高溫抗氧化性能,國內(nèi)外已進(jìn)行了較多的 研究 [2] ,而對其熱學(xué)性能的研究(如導(dǎo)熱性能)則剛剛起步。導(dǎo)熱性 能是許多應(yīng)用場合要求的重要性能之一,特別是在高真空大功率電子 器件中 [3] 。所以,作者采用熱壓燒結(jié)工藝制備 AlN-SiC復(fù)相陶瓷材料, 研究了該復(fù)相陶瓷材料的物相組成以及 SiC 的含量對其導(dǎo)熱性能的影 響。 1 試樣制備和試驗方法  ?。?1)試樣制備試驗。原料有: AlN 粉,北京鋼鐵總院生產(chǎn),平 均粒徑小于 0.5 μ m ,純度 99.9% ; SiC 粉,濰坊邦德特種材料有限公 司生產(chǎn),平均粒徑 0.5~ 0.7 μ m,純度98.5% ;Y2O3 粉,上海躍龍化 工廠生產(chǎn),純

燒結(jié)溫度對AlN-SiC復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響

燒結(jié)溫度對AlN-SiC復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響

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燒結(jié)溫度對AlN-SiC復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響

CCSiC復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能及其影響因素

CCSiC復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能及其影響因素

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CCSiC復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能及其影響因素

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PE_HD復(fù)合材料導(dǎo)熱性能及力學(xué)性能的研究

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PE_HD復(fù)合材料導(dǎo)熱性能及力學(xué)性能的研究 4.7

第26卷 第1期中 國 塑 料vol.26,no.1 2012年1月china?。穑欤幔螅簦椋悖螅辏幔睿?,2012 pe-hd復(fù)合材料導(dǎo)熱性能及力學(xué)性能的研究 成 敏,韋亞兵,張云燦 * (南京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇南京210009) 摘 要:通過雙螺桿擠出機(jī)制備了高密度聚乙烯(pe-hd)/石墨/caco3增韌母料復(fù)合材料,并研究了石墨的表面處 理、粒徑、含量以及caco3增韌母料含量對復(fù)合材料導(dǎo)熱性能及力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,偶聯(lián)劑ndz201對石墨 表面具有較好的處理效果。石墨顆粒直徑越小,復(fù)合材料的熱導(dǎo)率及綜合力學(xué)性能越高。caco3增韌母料能明顯提 高復(fù)合材料的熱導(dǎo)率及缺口沖擊強(qiáng)度。pe-hd/石墨/增韌母料250b的質(zhì)量比為45/30/25時,復(fù)合材料的熱導(dǎo)率可 達(dá)1.72w/(m·k),其缺口沖擊強(qiáng)度與純pe-hd相近

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熱塑性聚酰亞胺復(fù)合材料導(dǎo)熱性能研究

熱塑性聚酰亞胺復(fù)合材料導(dǎo)熱性能研究

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熱塑性聚酰亞胺復(fù)合材料導(dǎo)熱性能研究 4.6

熱塑性聚酰亞胺復(fù)合材料導(dǎo)熱性能研究

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SiC含量對AlN-SiC復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響熱門文檔

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建筑材料導(dǎo)熱性能對人體生理影響的研究

建筑材料導(dǎo)熱性能對人體生理影響的研究

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建筑材料導(dǎo)熱性能對人體生理影響的研究 4.6

為了解建筑材料導(dǎo)熱性能對人體生理的影響,以三因素理論和心理生理學(xué)方法為指導(dǎo),測試了人體在接觸不同建材時自主神經(jīng)系統(tǒng)和中樞神經(jīng)系統(tǒng)的重要指標(biāo):心率變異系數(shù)、動態(tài)連續(xù)血壓和腦波頻率的變化,并根據(jù)材料的物性因子和受驗者的主觀評價進(jìn)行了聯(lián)合分析.結(jié)果顯示:在與建筑材料的接觸過程中,人體生理指標(biāo)中的心電rr間期均值減小、血壓上升、腦電α波受抑制、β波增強(qiáng),說明此時人體交感神經(jīng)活動取得優(yōu)勢,副交感神經(jīng)活動則暫時被抑制又隨后恢復(fù),交感-副交感神經(jīng)能保持均衡性,但長期接觸金屬和石材會有失衡危險;建筑材料的密度和導(dǎo)熱性是導(dǎo)致上述人體生理指標(biāo)變化程度的決定性影響因素.

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復(fù)合材料的熱性能 復(fù)合材料的熱性能 復(fù)合材料的熱性能

復(fù)合材料的熱性能

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復(fù)合材料的熱性能 4.5

復(fù)合材料的熱性能是復(fù)合材料重要物理性能之一,其內(nèi)容包括二個方面:材料的熱基礎(chǔ)物性和耐熱性。熱基礎(chǔ)物性是熱功能材料的最重要性質(zhì),而耐熱性則與力學(xué)性能并列為結(jié)構(gòu)復(fù)合材料最重要的二項物性。1熱基礎(chǔ)物性1.1熱膨脹系數(shù)復(fù)合材料的熱膨脹系數(shù)基本上可按復(fù)合規(guī)則加以估算:αc=αm(1-vf)+αfvf式中:α為熱膨脹系數(shù);vf為填料的容積分?jǐn)?shù);c、m、f分別代表復(fù)合材料、基體和填料。

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SiC含量對液壓機(jī)立柱表面Ni-SiC復(fù)合鍍層性能影響 SiC含量對液壓機(jī)立柱表面Ni-SiC復(fù)合鍍層性能影響 SiC含量對液壓機(jī)立柱表面Ni-SiC復(fù)合鍍層性能影響

SiC含量對液壓機(jī)立柱表面Ni-SiC復(fù)合鍍層性能影響

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SiC含量對液壓機(jī)立柱表面Ni-SiC復(fù)合鍍層性能影響 4.4

為了改善煤礦液壓機(jī)立柱的耐磨及耐蝕性能,采用復(fù)合電鍍在45鋼表面獲得了表面光潔平正、結(jié)合緊密的ni-sic復(fù)合鍍層,并測試了涂層的硬度、耐磨性能及在模擬礦井溶液中的耐蝕性能。結(jié)果表明:復(fù)合鍍層的硬度與耐磨性能隨著鍍液中sic顆粒的含量上升而上升,在鍍液中碳化硅顆粒含量30g/l時,鍍層的顯微硬度、耐磨性能最高;sic顆粒的加入降低了鍍層的耐蝕性能,且sic顆粒含量越高鍍層的耐蝕性能越差。

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首周期工藝條件對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備Cf/SiC復(fù)合材料性能的影響 首周期工藝條件對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備Cf/SiC復(fù)合材料性能的影響 首周期工藝條件對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備Cf/SiC復(fù)合材料性能的影響

首周期工藝條件對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備Cf/SiC復(fù)合材料性能的影響

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首周期工藝條件對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備Cf/SiC復(fù)合材料性能的影響 4.4

以聚碳硅烷(pcs)為陶瓷先驅(qū)體,采用pip工藝制備3d-bcf/sic復(fù)合材料,研究了首周期不同工藝條件對材料性能的影響。結(jié)果表明:首周期1600℃真空裂解的cf/sic復(fù)合材料性能最優(yōu),彎曲強(qiáng)度和斷裂韌性分別達(dá)到497mpa和29.6mpa·m^1/2;首周期采用緩慢降溫可以小幅度地提高cf/sic復(fù)合材料的力學(xué)性能。

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鋁導(dǎo)熱性能

鋁導(dǎo)熱性能

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鋁導(dǎo)熱性能 4.5

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SiC含量對AlN-SiC復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響精華文檔

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導(dǎo)熱型復(fù)合材料 導(dǎo)熱型復(fù)合材料 導(dǎo)熱型復(fù)合材料

導(dǎo)熱型復(fù)合材料

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導(dǎo)熱型復(fù)合材料 4.6

高導(dǎo)熱性是很多應(yīng)用中的關(guān)鍵要求。雖然大多數(shù)傳統(tǒng)復(fù)合材料導(dǎo)熱性較低,但越來越多的導(dǎo)熱性復(fù)合材料及其應(yīng)用正被開發(fā)出來,它們包括結(jié)構(gòu)件、承力系統(tǒng)和光電封裝。

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空調(diào)用納米復(fù)合相變蓄冷材料導(dǎo)熱性能的研究

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空調(diào)用納米復(fù)合相變蓄冷材料導(dǎo)熱性能的研究 3

空調(diào)用納米復(fù)合相變蓄冷材料導(dǎo)熱性能的研究——文章對比分析了水蓄冷、冰蓄冷、共晶鹽蓄冷及氣體水合物蓄冷技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),提出在常規(guī)空調(diào)中采用納米復(fù)合材料相變蓄冷技術(shù),針對目前空調(diào)用有機(jī)相變蓄冷材料普遍存在導(dǎo)熱系數(shù)低、傳熱性能差的缺點(diǎn),采用在其中添加...

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空調(diào)用納米復(fù)合相變蓄冷材料導(dǎo)熱性能的研究

空調(diào)用納米復(fù)合相變蓄冷材料導(dǎo)熱性能的研究

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空調(diào)用納米復(fù)合相變蓄冷材料導(dǎo)熱性能的研究 4.4

對比分析了水蓄冷、冰蓄冷、共晶鹽蓄冷及氣體水合物蓄冷技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),提出在常規(guī)空調(diào)中采用納米復(fù)合材料相變蓄冷技術(shù),針對目前空調(diào)用有機(jī)相變蓄冷材料普遍存在導(dǎo)熱系數(shù)低、傳熱性能差的缺點(diǎn),采用在其中添加納米顆粒來改善介質(zhì)的導(dǎo)熱性能,對其導(dǎo)熱性能進(jìn)行了實(shí)驗研究.結(jié)果表明:加入納米tio2顆粒后,有效地提高了有機(jī)相變蓄冷材料的導(dǎo)熱系數(shù).

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新型基片材料——C/SiC復(fù)合材料 新型基片材料——C/SiC復(fù)合材料 新型基片材料——C/SiC復(fù)合材料

新型基片材料——C/SiC復(fù)合材料

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新型基片材料——C/SiC復(fù)合材料 4.7

闡述了目前常用的3大類基片材料,即塑料基、金屬基和陶瓷基材料,比較了3類材料的性能,得出了陶瓷基材料是綜合性能較好的基片材料的結(jié)論,并比較了目前陶瓷基片材料中的al2o3、aln、beo、sic的性能,認(rèn)為sic作為基片材料具有良好的發(fā)展前景;針對單相sic陶瓷固有脆性導(dǎo)致難以大尺寸成型的問題,提出了使用c/sic復(fù)合材料制備基片材料的可能性,并綜述了c/sic復(fù)合材料的制備工藝,比較了3種工藝(pip、cvi、lsi)所制備的材料的性能,認(rèn)為液相滲硅(lsi)c/sic復(fù)合材料制備大尺寸封裝基片材料是未來最具前景的發(fā)展方向。

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改善相變材料導(dǎo)熱性能研究綜述

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改善相變材料導(dǎo)熱性能研究綜述 4.6

儲能系統(tǒng)中由于部分相變材料存在熱導(dǎo)率低的問題,使系統(tǒng)的傳熱性能變差,儲能和釋能時間增加,進(jìn)而降低了系統(tǒng)的整體效能。研究者們針對這個問題進(jìn)行了大量的研究并取得了一些有價值的研究成果。文章對近年來國內(nèi)外在提高相變材料熱導(dǎo)率方面的研究進(jìn)行了綜合分析,介紹了四種主要的強(qiáng)化方法,分別是加入金屬顆粒、碳纖維、膨脹石墨和納米粒子,并探討了今后提高相變材料熱導(dǎo)率工作的研究重點(diǎn),提出碳纖維和納米粒子兩種物質(zhì)強(qiáng)化傳熱的性能優(yōu)越,加強(qiáng)這兩方面的研究具有重要的應(yīng)用意義。

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SiC含量對AlN-SiC復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響最新文檔

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C/SiC復(fù)合材料的在線氣相穿刺連接 C/SiC復(fù)合材料的在線氣相穿刺連接 C/SiC復(fù)合材料的在線氣相穿刺連接

C/SiC復(fù)合材料的在線氣相穿刺連接

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C/SiC復(fù)合材料的在線氣相穿刺連接 4.3

提出了一種c/sic復(fù)合材料的連接方法:在線氣相穿刺連接。該方法是在c/sic復(fù)合材料制備的最后一步——sic沉積過程中,對待連接件進(jìn)行c纖維束穿刺,穿刺后繼續(xù)沉積sic,最終在完成復(fù)合材料制備的同時,結(jié)束復(fù)合材料的連接過程。采用該方法,對2d和3dc/sic復(fù)合材料進(jìn)行了在線氣相穿刺連接。結(jié)果表明:在線氣相穿刺連接所得接頭熱物理和熱化學(xué)相容性好,連接應(yīng)力低,拉伸強(qiáng)度可達(dá)82mpa,連接過程不影響構(gòu)件的使用溫度,是一種適合于纖維增韌陶瓷基復(fù)合材料的連接方法。

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光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料

光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料

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光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 4.5

一.項目簡介光學(xué)級sic/al復(fù)合材料對材料穩(wěn)定性設(shè)計以及材料品質(zhì)要求很高,國外對此技術(shù)嚴(yán)格保密。哈爾濱工業(yè)大學(xué)金屬復(fù)合材料與工程研究所經(jīng)過二十余年的研究和試驗,打破了國外的技術(shù)封鎖,突破了材料熱物理性能設(shè)計、高致密度制備、穩(wěn)定化熱處理等關(guān)鍵技術(shù),材料的微屈服強(qiáng)度和交變溫度場下的尺寸穩(wěn)定性均優(yōu)于鈹材,

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凍融循環(huán)對高速公路瀝青混合料導(dǎo)熱性能的影響

凍融循環(huán)對高速公路瀝青混合料導(dǎo)熱性能的影響

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凍融循環(huán)對高速公路瀝青混合料導(dǎo)熱性能的影響 4.7

對張家口至承德高速公路瀝青路面材料分別進(jìn)行了3、6、9、12、15、18、21、24次凍融循環(huán)試驗,測試了經(jīng)受不同凍融循環(huán)次數(shù)后試件的導(dǎo)熱系數(shù)。試驗發(fā)現(xiàn)瀝青混合料導(dǎo)熱性能隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加而減小。上面層sma-13導(dǎo)熱系數(shù)受凍融循環(huán)作用影響比中面層ac-20及下面層atb-25小。

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光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料

光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料

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光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 4.7

一.項目簡介

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光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料

光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料

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光學(xué)級SiC/Al復(fù)合材料 4.4

一.項目簡介

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應(yīng)變率對復(fù)合材料殼體外壓性能的影響 應(yīng)變率對復(fù)合材料殼體外壓性能的影響 應(yīng)變率對復(fù)合材料殼體外壓性能的影響

應(yīng)變率對復(fù)合材料殼體外壓性能的影響

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應(yīng)變率對復(fù)合材料殼體外壓性能的影響 4.7

對φ200mm的復(fù)合材料殼體的應(yīng)變率相關(guān)性進(jìn)行了試驗研究。分別對準(zhǔn)靜態(tài)和應(yīng)變率約為0.105s-1的動態(tài)情況進(jìn)行了試驗。在動態(tài)加載過程中,采用了航天四院設(shè)計的脈沖壓力發(fā)生器和外壓試驗裝置,該裝置可在10~200ms將結(jié)構(gòu)件加載至破壞。試驗結(jié)果表明:復(fù)合材料殼體具有比較明顯的應(yīng)變率相關(guān)性,與準(zhǔn)靜態(tài)加載條件相比,當(dāng)應(yīng)變率達(dá)到0.105s-1時,φ200mm的復(fù)合材料殼體其外壓承載能力可以提高1.55倍左右。

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高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料

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高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料 4.8

高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料 覆銅板印制板技術(shù)覆銅板資訊2011年第4期 高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料 編譯龔瑩 由于電路基板上安裝的元件會發(fā)熱,為 了提高基板的散熱效果,在玻璃布復(fù)合基板 材料中大量填充粒徑不同的各種無機(jī)氧化 物,以提高覆銅板導(dǎo)熱率,得到了加工性和 耐熱性優(yōu)異的覆銅箔層壓板. 新型的覆銅板的導(dǎo)熱率超過1w,m?k, 在新型覆銅板上安裝的發(fā)熱元件的上升溫 度相當(dāng)于使用傳統(tǒng)的普通型環(huán)氧玻璃布覆 銅板時的2/3.雖然在覆銅板的樹脂組成中 采用了大量無機(jī)氧化物填料,但仍能確保與 傳統(tǒng)產(chǎn)品同等的鉆頭磨損率. 1.前言 隨著電子線路向高密度化,高頻化推 進(jìn),設(shè)備內(nèi)部的元件的密度增加,產(chǎn)生的熱 量也相應(yīng)地增加,基板的散熱性越來越重 要.led屬于低耗電,可以減少co:的排放 量,而且壽命長,節(jié)省空間,預(yù)計今后將會普 及,但是如果進(jìn)一步提

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高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料 高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料 高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料

高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料

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高導(dǎo)熱性玻璃布復(fù)合基板材料 4.4

由于電路基板上安裝的元件會發(fā)熱,為了提高基板的散熱效果,在玻璃布復(fù)合基板材料中大量填充粒徑不同的各種無機(jī)氧化物,以提高覆銅板導(dǎo)熱率,得到了加工性和耐熱性優(yōu)異的覆銅箔層壓板。

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裝修用板材的導(dǎo)熱性能分析 裝修用板材的導(dǎo)熱性能分析 裝修用板材的導(dǎo)熱性能分析

裝修用板材的導(dǎo)熱性能分析

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裝修用板材的導(dǎo)熱性能分析 4.7

導(dǎo)熱系數(shù)是物體的重要物理指標(biāo),對四種板材的導(dǎo)熱系數(shù)進(jìn)行了測試,并對導(dǎo)熱性能進(jìn)行了分析。

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首周期裂解方式對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備C_f/SiC復(fù)合材料性能的影響 首周期裂解方式對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備C_f/SiC復(fù)合材料性能的影響 首周期裂解方式對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備C_f/SiC復(fù)合材料性能的影響

首周期裂解方式對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備C_f/SiC復(fù)合材料性能的影響

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首周期裂解方式對先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備C_f/SiC復(fù)合材料性能的影響 4.4

以聚碳硅烷(pcs)為陶瓷先驅(qū)體,采用pip工藝制備3d—bcf/sic復(fù)合材料,研究了首周期采用不同裂解方式對基體及材料性能的影響。研究結(jié)果表明,首周期采用真空裂解或加壓(5mpa)裂解,先驅(qū)體的陶瓷產(chǎn)率不同,加壓裂解的陶瓷產(chǎn)率最高,達(dá)到67.2%。裂解方式對產(chǎn)物的晶體結(jié)構(gòu)沒有明顯的影響;首周期采用真空裂解制得的cf/sic復(fù)合材料性能最優(yōu),室溫彎曲強(qiáng)度和斷裂韌度達(dá)到404mpa和20.2mpa·m1/2,分別比采用加壓裂解所得材料的性能提高40.7%和42.3%。

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楊海音

職位:大氣環(huán)境影響評價

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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