碳化硅纤维的增强体是什么(碳化硅是增强体吗)

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什么是纤维增强金属基复合材料

1、纤维增强金属复合材料,是以金属为基体的一种新型复合材料,所以也称为金属基复合材料。由于金属材料本身具有较高的强度和抗氧化性,因而其增强纤维的性能应大大超出金属基体才能发挥复合材料的优越性。能满足这种要求的纤维,现在仅有硼纤维、碳化硅纤维、晶须和金属丝等。

2、碳纤维是金属基复合材料中应用最广泛的增强材料碳纤维增强铝具有耐高温、耐热疲劳、耐紫外线和耐潮湿等性能,适合于在航空、航天领域中做飞机的结构材料。硼纤维增强铝也用于空间技术和军事方面。碳化硅纤维增强铝比铝轻10%,强度高10%,刚性高一倍,具有更好的化学稳定性、耐热性和高温抗氧化性。

3、纤维增强铝基复合材料。FEM即纤维增强金属基复合材料,是由金属基体(如铝合金)和纤维增强体(如碳纤维、玻璃纤维等)复合而成的一种高性能、轻质、耐高温、抗腐蚀、抗疲劳的新型复合材料,具有优异的力学性能和综合性能,被广泛应用于航空航天、汽车、 器材等领域。

4、金属基复合材料的增强体主要是无机物和金属。无机纤维有C纤维、B纤维、SiC, Al2OSi3N4纤维等。金属纤维主要有铍、钢、不锈钢和钨纤维等。增强颗粒主要是无机非金属颗粒,包括石墨、SiC, Al2OSi3NTiC、B3C3等。主要讲述纤维增强体。

5、金属基复合材料 是以金属或合金为基体与各种增强材料复合而制得的复合材料。增强材料可为纤维状、颗粒状和晶须状的碳化硅、硼、氧化铝及碳纤维。金属基体除金属铝、镁外,还发展有 金属钛、铜、锌、铅、铍超合金和金属间化合物,及黑 金属作为金属基体。

6、金属基复合材料所用的增强剂除了石墨、硼(硼硅克)纤维外,还有高强度钢丝、高熔点合金丝(钨、钼)和晶须(氧化铝、碳化硅)等。这些纤维分别用来与铝、镁、钛、铜和镍钴基高温合金组成复合材料。硼—铝复合材料的研制起步最早,取得了一定效果。这种材料用于航天飞机的中机身构架管,可减重80公斤。

碳化硅纤维的应用

碳化硅纤维主要用作耐高温材料和增强材料,耐高温材料包括热屏蔽材料、耐高温输送带、过滤高温气体或熔融金属的滤布等。

碳化硅纤维在多种高温应用中大显身手,主要用作耐高温材料,例如在热屏蔽材料中提供保护,或者作为耐高温输送带的增强材料。对于过滤高温气体或熔融金属的滤布,碳化硅纤维也表现出优良的性能。

碳化硅的用途:碳化硅主要有四大应用领域,即:功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料。作为磨料,可用来做磨具,如砂轮、油石、磨头、砂瓦类等。作为冶金脱氧剂和耐高温材料。高纯度的单晶,可用于制造半导体、制造碳化硅纤维。

碳化硅在汽车领域的主要应用之一是制造高性能的“陶瓷”制动盘。这些制动盘采用碳纤维增强碳化硅(C/SiC),其中硅与复合材料中的石墨结合。这种技术应用于一些高性能轿车、超级跑车以及其他顶级汽车型号。另一个汽车应用是将碳化硅用作油品添加剂。在这种情况下,SiC可以减少摩擦、散热以及谐波。

⑶ 高纯度的单晶,可用于制造半导体、制造碳化硅纤维。主要用途:用于3-12英寸单晶硅、多晶硅、砷化钾、石英晶体等线切割。太阳能光伏产业、半导体产业、压电晶体产业工程性加工材料。

碳化硅纤维制造过程

碳化硅纤维的制造过程是一系列精细的化学转化和物理处理步骤。首先,通过在400℃以上的高温下进行热转位反应,聚硅烷的侧链甲基被转化为亚甲基,嵌入硅-硅键中,形成聚碳硅烷。这个聚合物随后经过干法纺丝或熔体纺丝,转化为纤维形态。

碳化硅长丝的制造过程是将聚硅烷在400℃以上,发生热转位反应,使侧链上的甲基以亚甲基的形式,导入主链的硅-硅间,形成聚碳硅烷,然后通过干法纺丝或熔体纺丝制成纤维。为防止纤维在碳化过程中发生熔融粘接,须先在较低温度下作不熔化处理。

制造过程碳化硅长丝的制造过程是将聚硅烷在400℃以上,发生热转位反应,使侧链上的甲基以亚甲基的形式,导入主链的硅-硅间,形成聚碳硅烷,然后通过干法纺丝或熔体纺丝制成纤维。为防止纤维在碳化过程中发生熔融粘接,须先在较低温度下作不熔化处理。

碳化硅主要有四大应用领域,即: 功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料。目前碳化硅粗料已能大量供应, 不能算高新技术产品,而技术含量极高 的纳米级碳化硅粉体的应用短时间不可能形成规模经济。(3)高纯度的单晶,可用于制造半导体、制造碳化硅纤维。

等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。在C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种,可以称为金钢砂或耐火砂。中国工业生产的碳化硅分为黑 碳化硅和绿 碳化硅两种,均为六方晶体,比重为20~25,显微硬度为2840~3320kg/mm2。

碳化硅制作成碳化硅纤维,碳化硅纤维主要用作耐高温材料和增强材料,耐高温材料包括热屏蔽材料、耐高温输送带、过滤高温气体或熔融金属的滤布等。

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