三维编织技术是国外20世纪80年代初发展起来的新型技术[3],是用来制造复合材料预制件的新兴工艺。用三维编织的多孔材料的气孔率、孔径、气孔排列及形状是高度可控的[4]。这是其他多孔陶瓷成形方法中所不能比拟的优点。三维编织的陶瓷纤维体,具有质轻、不分层、高比强度、高比模量、基体损伤不易扩展、高抗冲击性能以及耐烧蚀、抗高温等独特的优点。 ...
目前实验室主要进行先进陶瓷、陶瓷基复合材料、陶瓷纤维及制品、无机非金属矿材料、耐火材料、建筑材料等粉末样品、块状样品的定性、定量分析及无标样定量分析,可用于(但不限于)实验室检测依据的部分标准方法如下: 1、GB/T 21114-2019耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法; 2、YS/T 575.23-2009 铝土矿石化学分析方法 第23部分:X射线荧光光谱法测定元素含量; ...
首先,陶瓷纤维炉膛导热率低,热传导率低,是较佳的保温隔热材料,普通炉膛热损大,透热率快,炉膛不能保温。陶瓷纤维炉膛保温时间是普通炉膛是十倍以上,耐骤冷骤热。第二在寿命方面,陶瓷纤维炉膛使用寿命远远大于普通的耐火砖炉膛。但是陶瓷纤维炉膛制作成本比普通的炉膛要贵上许多,性价比自然就低了些。...
最近30年,陶瓷材料新型制备工艺层出不穷,在各个环节上均有所突破,但仍存在局限性,制备温度高(虽然添加烧结助剂可降低烧结温度,但烧结助剂又会影响陶瓷的性能)、不易获得均匀的化学成分与微观结构、难以进行精加工以及陶瓷材料高脆性难以解决等问题。 先进的陶瓷制备技术必须在原料制备、成型、烧结等方面有所突破。自1975年Yajima等利用聚碳硅烷制备出SiC陶瓷纤维后,先驱体转化陶瓷技术进入人们的视野。...
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