• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    C/SiC復(fù)合材料制備技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀

    2023-05-30 12:14:50王秋野韓琳趙浛宇
    纖維復(fù)合材料 2023年1期
    關(guān)鍵詞:航空航天

    王秋野 韓琳 趙浛宇

    摘 要 碳纖維增強(qiáng)碳化硅(C/SiC)陶瓷基復(fù)合材料由于具有低密度、高強(qiáng)度、高韌性、耐高溫、耐燒蝕、抗沖刷、高硬度和高耐磨性等特點(diǎn),已成為重要的熱結(jié)構(gòu)材料之一,成功應(yīng)用于航空航天、軍事、能源等領(lǐng)域。本文主要綜述了C/ SiC陶瓷基復(fù)合材料的幾種典型制備方法,分析了各種制備方法的優(yōu)缺點(diǎn)。介紹了C/SiC陶瓷基復(fù)合材料作為航空航天熱結(jié)構(gòu)、熱防護(hù)材料、剎車材料和空間相機(jī)結(jié)構(gòu)材料的應(yīng)用情況,并展望了C/SiC陶瓷基復(fù)合材料制備工藝和應(yīng)用方面的發(fā)展趨勢。

    關(guān)鍵詞 C/SiC復(fù)合材料;陶瓷基體;航空航天;熱防護(hù)

    ABSTRACT Carbon fiber reinforced silicon carbide (C/SiC) ceramic matrix composites have comprehensive properties such as high specific strength and specific modulus,high reliability and good thermal stability, and have become one of the important thermal structural material systems. It has been successfully applied to aeronautics,aerospace,military and energy.Several typical fabrication techniques of C/SiC ceramic matrix composites were summarized in the paper. The advantage and disadvantage of various methods were analyzed. The applications of C/SiC composites in the fields of aerospace thermal structure and thermal protection, brake materials and space camera structures are summarized. Finally,developments on preparation technology and applications of C/SiC ceramic matrix composites are forecas.

    KEYWORDS C/ SiC composites;ceramic matrix;aerospace;thermal protection

    1 引言

    材料、能源和信息是現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)的三大支柱。復(fù)合材料是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展出的具有極大生命力的材料,其中碳纖維增韌碳化硅基復(fù)合材料是一種應(yīng)現(xiàn)代航天航空科技發(fā)展涌現(xiàn)出來的新型復(fù)合材料,與該材料有關(guān)的包括材料、工藝和表征等方面的技術(shù)研究已成為復(fù)合材料科學(xué)研究的熱點(diǎn)[1-3]。SiC具有優(yōu)良的力學(xué)性能及抗氧化耐腐蝕的化學(xué)性能,但SiC斷裂韌性低,脆性大。通過纖維強(qiáng)化制成 C/SiC 復(fù)合材料,其韌性降低、脆性減小,力學(xué)性能得到改善。與傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)陶瓷或碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料相比,C/SiC復(fù)合材料的各項(xiàng)性能都有所提升,既具備碳纖維材料強(qiáng)度大、模量高、耐腐蝕、質(zhì)量輕、各向異性、線膨脹系數(shù)小等特點(diǎn),又兼具碳化硅陶瓷材料高抗彎性、高抗氧化性、耐腐蝕、抗磨損、摩擦系數(shù)低及高溫力學(xué)性能優(yōu)良等特點(diǎn),還有高抗沖擊性、高抗疲勞性等優(yōu)點(diǎn)[4]。

    C/SiC復(fù)合材料由于優(yōu)良的力學(xué)性能和穩(wěn)定的化學(xué)性能被廣泛應(yīng)用于能源、汽車制造、航空航天等領(lǐng)域,如法國生產(chǎn)的2D-NicalonC/SiC已用于陣風(fēng)戰(zhàn)斗機(jī)的噴氣發(fā)動機(jī)及赫爾墨斯航天飛機(jī)的隔熱瓦和內(nèi)燃機(jī)部件。美國和法國應(yīng)用C/SiC復(fù)合材料制備的航空發(fā)動機(jī)噴管構(gòu)件已經(jīng)成功應(yīng)用。此外,由于C/SiC復(fù)合材料的力學(xué)性能優(yōu)于樹脂基復(fù)合材料和高溫合金材料,C/SiC復(fù)合材料成為高性能航空發(fā)動機(jī)的主要候選材料,并將被應(yīng)用于核能、高速剎車、燃?xì)廨啓C(jī)熱端部件、高溫氣體過濾和熱交換器等設(shè)備的關(guān)鍵元器件上[5-7]。本文介紹了C/SiC復(fù)合材料的制備方法及應(yīng)用現(xiàn)狀。

    2 C/SiC復(fù)合材料制備技術(shù)

    C/SiC復(fù)合材料由碳纖維預(yù)制體和SiC基體組成,制備時(shí)將碳化硅基體引入到碳纖維預(yù)制體中形成致密的復(fù)合材料。由于C/SiC復(fù)合材料被廣泛的應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要材料,因此研究高效的制備方法來制備C/SiC復(fù)合材料也變得越來越有意義。目前,C/SiC復(fù)合材料的制備方法有先驅(qū)體浸漬裂解法,化學(xué)氣相滲透法,先驅(qū)體浸漬裂解法,反應(yīng)熔體浸滲法,化學(xué)氣相反應(yīng)法,熱壓燒結(jié)法和組合方法等,不同制備方式所得的C/SiC復(fù)合材料的力學(xué)性能有一定差異。

    2.1 化學(xué)氣相滲透法

    化學(xué)氣相滲透法也就是CVI法,采用該方法制備C/SiC復(fù)合材料是將具有特定形狀的預(yù)制體置于沉積爐中,通入的氣態(tài)前驅(qū)體通過擴(kuò)散、對流等方式進(jìn)入預(yù)制體內(nèi)部,在一定溫度下發(fā)生復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),生成固態(tài)的陶瓷類物質(zhì)并以涂層的形式沉積于增強(qiáng)相表面或孔隙中,隨著沉積的繼續(xù),孔隙越來越小,最終成為連續(xù)相,即陶瓷基體[8]。在制備過程中,由于預(yù)制體外表面的氣體濃度和溫度較高,因此SiC固體優(yōu)先沉積在預(yù)制體的表面并阻礙了氣態(tài)前驅(qū)體向預(yù)制體內(nèi)部的擴(kuò)散通道。當(dāng)預(yù)制體表面的孔隙都被封堵時(shí),產(chǎn)生“結(jié)殼”現(xiàn)象,使致密化過程無法繼續(xù),而在預(yù)制體內(nèi)部留有大量的殘余孔隙。為了避免結(jié)殼的發(fā)生,需要對反應(yīng)過程中的溫度分布、壓力、熱源、化學(xué)、動力學(xué)和預(yù)制體幾何形狀等變量進(jìn)行精確的控制。

    化學(xué)氣相滲透法的主要優(yōu)點(diǎn)包括纖維損傷小,力學(xué)性能好,陶瓷基體均勻,可制備復(fù)雜的零部件,缺點(diǎn)是沉積率低,隨著時(shí)間的延長,沉積速率會逐漸下降,需要較長的制備周期,成品表面容易結(jié)殼,導(dǎo)致內(nèi)部孔隙增大等問題[9]。

    2.2 先驅(qū)體浸漬裂解法

    先驅(qū)體浸漬裂解法(PIP)中SiC陶瓷來自于含Si的物質(zhì),需要一個(gè)有機(jī)先驅(qū)體作為浸漬劑加入到C/C坯體之中,通常會選用聚碳硅烷,在相應(yīng)的壓力和溫度條件下,先驅(qū)體會與坯體發(fā)生交聯(lián)固化反應(yīng)[10],得到SiC陶瓷。PIP法制備的C/SiC復(fù)合材料的力學(xué)性能主要由先驅(qū)體的性質(zhì)、浸漬工藝、熱處理工藝三個(gè)方面決定。PIP工藝對陶瓷先驅(qū)體的基本要求是:(1)工藝性好,固化前具有較低的粘度;(2)室溫下性質(zhì)穩(wěn)定長期放置不發(fā)生變性;(3)陶瓷轉(zhuǎn)化率高,應(yīng)不低于50%;(4)單體容易獲得且價(jià)格低廉;(5)含有一定的活性基團(tuán)?;谝陨弦螅?dāng)前實(shí)際應(yīng)用較多的陶瓷有機(jī)先驅(qū)體主要是聚碳硅烷、聚硅氮烷兩個(gè)系列,此外聚硅氧烷、聚硼硅烷、聚鋁氧烷等也有少量的應(yīng)用。

    這一方法的優(yōu)點(diǎn)主要為工藝簡單,滲透深度大,制備出的 SiC 基體均勻,加工溫度相對較低,對碳纖維的損傷小,能夠控制基體的組成,可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜部件的制備。然而,PIP法制備的復(fù)合材料工藝周期長、孔隙率高、體積變形大、生產(chǎn)效率低。因此,PIP法還需不斷改進(jìn)來提高復(fù)合材料的致密性,縮短制備周期,降低生產(chǎn)成本。

    2.3 反應(yīng)熔體浸滲法

    反應(yīng)熔體浸滲法(RMI)需要在真空條件下使用,將溫度提升到1410℃以上,固態(tài)硅會融為液態(tài)硅,將其滲入到C/C預(yù)制體的孔隙中,二者經(jīng)過一定的化學(xué)反應(yīng)后會生成SiC基體,熔融的Si繼續(xù)借助生成的SiC基體擴(kuò)散,繼續(xù)與熱解碳反應(yīng)生成SiC[11]。影響熔滲過程的主要因素有C/C預(yù)制體孔隙的大小、形狀及開閉孔類型,熔融液態(tài)硅的粘度,表面張力,熔滲壓力和溫度等。不論是彎曲孔隙還是直線孔隙,通孔總是比閉孔更有利于熔融硅的浸滲;由于孔隙內(nèi)存在一定的氣體,阻礙了熔融硅的浸滲,因此采用壓力熔滲,在孔隙內(nèi)外形成一定的壓力差,有利于熔融硅的浸滲;熔融硅的粘度和表面張力與溫度有關(guān),但并不是溫度越高越好,多采用1550℃作為熔滲溫度;目前多采用真空熔滲而不是加壓熔滲,這是因?yàn)檎婵杖蹪B對設(shè)備要求低。

    反應(yīng)熔體滲透法具有操作簡單、實(shí)施周期短、成本低、致密度高、可制備復(fù)雜形狀組件的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也有容易發(fā)生副反應(yīng)的缺點(diǎn)。反應(yīng)后會殘留部分Si,其與碳纖維發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致碳纖維強(qiáng)度下降,進(jìn)而影響材料的性能。

    2.4 化學(xué)氣相反應(yīng)法

    化學(xué)氣相反應(yīng)法(CVR)是在液相滲硅技術(shù)上發(fā)展起來的一種快速制備技術(shù)。該技術(shù)需要先制作低密度的C/C預(yù)制體,然后經(jīng)過高溫氣相反應(yīng)生成C/SiC復(fù)合材料[12]。針對不同溫度、增強(qiáng)體結(jié)構(gòu)、坯體密度的條件下C/SiC復(fù)合材料的性能變化進(jìn)行研究,掌握各實(shí)驗(yàn)條件對材料制備效果的影響,結(jié)果表明,溫度和密度對材料密度有一定的影響,在高溫條件下C/SiC復(fù)合材料的密度會隨之增加且具有十分良好的抗氧化性能。

    2.5 熱壓燒結(jié)法

    熱壓燒結(jié)法(HPS)更多的應(yīng)用于制備粉體陶瓷,但也能應(yīng)用于C/SiC復(fù)合材料的制備[13]。在制備過程中,首先將纖維進(jìn)行浸滲處理,之后將浸滲后的纖維纏繞在輪轂上,烘干后制成無緯布,最后根據(jù)具體要求所得尺寸切割疊壓后進(jìn)行熱壓燒結(jié)最終得到C/SiC復(fù)合材料。該工藝是在溫度相對較低條件下促進(jìn)成品致密化的過程,能形成良好的顯微結(jié)構(gòu)且能改善成品力學(xué)性能。在燒結(jié)過程中,可通過外界提供的機(jī)械壓力改變燒結(jié)初期混料的顆粒重排且縮小微粒之間的間隙,一定程度上能起到致密化的效果,降低成品孔隙率。

    熱壓燒結(jié)法優(yōu)點(diǎn)為工藝簡單,周期短,成本低;終產(chǎn)品所需的機(jī)械加工比較少,可完成近尺寸成形;產(chǎn)品的孔隙率低,致密度高。該方法的缺點(diǎn)是高溫高壓下纖維容易受到損傷,進(jìn)而影響材料的力學(xué)性能,在制造復(fù)雜結(jié)構(gòu)部件時(shí)有較大的困難[8]。

    2.6 組合方法

    上述幾種制備方法都有一定的局限性,單一方法有時(shí)很難滿足特定用途的制備需求。近幾年也研究了許多制備方法,主要圍繞制備周期、成本、環(huán)節(jié)等方面進(jìn)行優(yōu)化和完善,總結(jié)各個(gè)工藝技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),采用多種工藝復(fù)合應(yīng)用的方式,使C/SiC復(fù)合材料的制備效果更佳。常用的工藝組合包括化學(xué)氣相滲透法與先驅(qū)體浸漬裂解法組合、化學(xué)氣相滲透法與反應(yīng)熔體浸滲法組合等。

    將化學(xué)氣相滲透法與先驅(qū)體浸漬裂解法相結(jié)合,這一制備方法的周期適中,且所得C/SiC復(fù)合材料的力學(xué)性能優(yōu)良,成本相對較低,適合批量制備C/SiC復(fù)合材料。采用化學(xué)氣相滲透法與反應(yīng)熔體浸滲法相結(jié)合的方法制得C/SiC復(fù)合材料,制得的復(fù)合材料各項(xiàng)力學(xué)性能優(yōu)良,化學(xué)穩(wěn)定性好,所耗成本少。組合工藝的出現(xiàn),在一定程度上彌補(bǔ)了各自的缺點(diǎn),縮短了制備周期,降低了成本,適合批量制備符合特殊用途的性能優(yōu)良的C/SiC復(fù)合材料。

    3 C/SiC陶瓷基復(fù)合材料的應(yīng)用

    C/SiC復(fù)合材料憑借優(yōu)異的力學(xué)性能和穩(wěn)定的化學(xué)性能,成為高性能航空發(fā)動機(jī)的主要候選材料。美國、日本、法國等在C/SiC復(fù)合材料的制備和應(yīng)用方面開展了大量研究,并在材料開發(fā)、制備和應(yīng)用方面取得了豐碩成果。我國對C/SiC復(fù)合材料的研究較晚,但發(fā)展迅速,國防科技大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等對C/SiC復(fù)合材料開展了一系列研究,在許多關(guān)鍵領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展[14]。

    3.1 航空航天熱結(jié)構(gòu)和熱防護(hù)材料

    隨著航空航天領(lǐng)域的不斷發(fā)展,各國對高超音速飛行器等技術(shù)越來越重視。為了滿足高超音速飛行器在實(shí)際應(yīng)用中的高可靠性和可重復(fù)性特征,要求高超音速飛行器的熱結(jié)構(gòu)和熱防護(hù)部件具有輕質(zhì)、抗氧化、抗燒蝕、抗腐蝕磨損和良好的高溫力學(xué)性能等特點(diǎn),這對熱防護(hù)系統(tǒng)提出了更改的要求。C/SiC復(fù)合材料具有輕質(zhì)高強(qiáng)、耐高溫、耐磨、低的熱膨脹系數(shù)和良好的熱穩(wěn)定性等優(yōu)異的性能,是上述熱結(jié)構(gòu)和熱防護(hù)部件的候選材料之一[15]。

    C/SiC復(fù)合材料優(yōu)異的性能引起了國內(nèi)外的廣泛關(guān)注,其作為新一代熱防護(hù)材料主要應(yīng)用在航天器的頭錐帽、渦輪葉片、機(jī)翼前緣和蓋板等。歐洲航天局對C/SiC復(fù)合材料進(jìn)行了大量的研究,并將其應(yīng)用在航天熱結(jié)構(gòu)和熱防護(hù)系統(tǒng)。法國將C/SiC復(fù)合材料應(yīng)用在Ariane4火箭第三級HM7低溫發(fā)動機(jī)的出口錐位置,不僅重量大幅度減少,且質(zhì)量得到了有效提升[16]。德國宇航中心利用C/SiC復(fù)合材料研發(fā)了飛行器的頭錐帽,如圖1所示,之后美國航天局對該部件進(jìn)行了測試,并成功應(yīng)用在X-38飛行器上。當(dāng)飛行器進(jìn)入大氣層時(shí),頭錐帽表面溫度超過1600 ℃,因此C/SiC熱防護(hù)材料必須提供良好的隔熱性,并能承受高溫。近年來,我國對C/SiC復(fù)合材料的研發(fā)也在不斷突破,取得了不錯(cuò)的成績。西北工業(yè)大學(xué)超高溫結(jié)構(gòu)復(fù)合材料國防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室采用C/SiC復(fù)合材料制成的機(jī)翼前緣和頭錐成功應(yīng)用在飛行器上,并完成了試飛測試。

    3.2 剎車材料

    C/SiC復(fù)合材料是近年來逐漸發(fā)展起來的一種新型高性能剎車材料,有望成為傳統(tǒng)粉末冶金和C/C復(fù)合材料的良好替代品。C/SiC復(fù)合材料具有比金屬基復(fù)合材料更低的密度、更高的強(qiáng)度、更好的摩擦性以及更長的使用時(shí)限等優(yōu)勢。C/SiC復(fù)合材料可以看作是將C/C復(fù)合材料中的C基體替換成硬質(zhì)的SiC基體,SiC的加入有效改善了復(fù)合材料的摩擦性和抗氧化性。因此,C/SiC復(fù)合材料被視為新一代高性能剎車材料的首選,在飛機(jī)、高鐵、汽車等制動領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景[17]。

    目前,C/SiC剎車材料已在工業(yè)中得到實(shí)際應(yīng)用,如保時(shí)捷、法拉利等高級跑車上都有C/SiC剎車盤的身影,如圖2所示。法國TGV-NG高速列車和日本新干線也已試用C/SiC閘瓦[18]。我國國防科技大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)等單位對C/SiC剎車材料進(jìn)行了重點(diǎn)研究。西北工業(yè)大學(xué)聯(lián)合西安航空制動科技有限公司研究開發(fā)出一種應(yīng)用在軍用飛機(jī)上的C/SiC剎車材料。中南大學(xué)研制的C/SiC剎車材料已被成功應(yīng)用在高速列車、磁懸浮列車滑橇、直升機(jī)等制動系統(tǒng)[19]。

    3.3 空間相機(jī)結(jié)構(gòu)材料

    隨著空間相機(jī)分辨率的逐漸提高,空間相機(jī)正朝著大口徑、長焦距、輕量化方向發(fā)展。其中空間相機(jī)反射鏡和支撐結(jié)構(gòu)是高分辨率空間相機(jī)的關(guān)鍵部件,必須具有優(yōu)異的力學(xué)性能和熱穩(wěn)定性。C/SiC復(fù)合材料具有質(zhì)量輕、剛度高、熱膨脹系數(shù)低等特點(diǎn),此外碳纖維的熱膨脹系數(shù)表現(xiàn)為各向異性,通過調(diào)節(jié)纖維在復(fù)合材料內(nèi)部的分布,甚至能夠獲得熱膨脹系數(shù)接近于零的C/SiC材料,可以極大地提高空間相機(jī)部件的尺寸穩(wěn)定性[20]。因此,C/SiC復(fù)合材料是一種理想的空間相機(jī)結(jié)構(gòu)材料。

    國外許多發(fā)達(dá)國家都在積極研發(fā)空間反射鏡用C/SiC復(fù)合材料。德國和日本采用C/SiC復(fù)合材料共同研制了適合于3.5m口徑空間相機(jī)的主反射鏡,如圖3所示。近年來,我國也開始對空間相機(jī)結(jié)構(gòu)用C/SiC復(fù)合材料進(jìn)行了重點(diǎn)研發(fā)。國防科技大學(xué)采用C/SiC復(fù)合材料研制的反射鏡具有優(yōu)異的性能,制備方法相對成熟。中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所研制了C/SiC復(fù)合材料空間相機(jī)支撐結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)大型高穩(wěn)定輕量化支撐結(jié)構(gòu)的一體化制備,解決了我國高分辨遙感對地觀察系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)難題。

    4 結(jié)語

    現(xiàn)有C/SiC 陶瓷基復(fù)合材料的制備方法已比較成熟,但在加工時(shí)間、操作溫度和所得復(fù)合材料孔隙率等方面仍存在一些局限。目前,已經(jīng)報(bào)道了多種方案來改進(jìn)這些工藝,包括對單一技術(shù)的改進(jìn),還有將兩種或多種制備方法結(jié)合使用的混合工藝?;旌瞎に嚳朔藛我患夹g(shù)路線的缺點(diǎn),縮短生產(chǎn)時(shí)間并降低成本,大大提高了復(fù)合材料的性能,已經(jīng)成為陶瓷基復(fù)合材料制備技術(shù)的主要發(fā)展方向。

    C/SiC復(fù)合材料作為一種關(guān)鍵戰(zhàn)略性材料,被廣泛應(yīng)用于航空航天、制動系統(tǒng)以及核能等領(lǐng)域。隨著各領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅艿囊笤絹碓礁?,通過調(diào)整陶瓷基體和碳纖維預(yù)制體的成分、結(jié)構(gòu)、含量等,對材料進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),將是C/SiC復(fù)合材料的未來發(fā)展方向之一。目前,C/SiC復(fù)合材料的制備技術(shù)存在一定的缺陷,研究制備周期短、成本低的C/SiC復(fù)合材料新型制備工藝使其在民用領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,這也將是未來C/SiC復(fù)合材料研究的重點(diǎn)。隨著技術(shù)的改進(jìn)和工藝的不斷完善,C/SiC復(fù)合材料的應(yīng)用前景會更加廣闊,將在人類的生產(chǎn)生活中扮演更為重要的角色,從而創(chuàng)造出更大的價(jià)值。

    參考文獻(xiàn)

    [1]? 杜善義.多向編織復(fù)合材料的力學(xué)性能研究[J].力學(xué)進(jìn)展.1999,(2).197.

    [2]? 王濤.高溫處理對碳纖維及其復(fù)合材料性能的影響[J].宇航材料工藝.1998,(1).18-21.

    [3]? 宋麥麗.制備工藝對炭纖維增強(qiáng)碳化硅基復(fù)合材料性能的影響[J].新型炭材料.1998,(3).7-11.

    [4]? ZHANG L,REN C,JI C,et al. Effect of fiber orientations on surface grinding process of unidirectional C/SiC composites[J]. Applied Surface Science,2016,366:424-431.

    [5]? 湛青坡. 超聲振動輔助銑磨三維針刺C/SiC復(fù)合材料加工工藝研究[D].濟(jì)南:山東大學(xué),2018.

    [6]? SCITI D,BELLOSI A. Laser-induced surface drilling of silicon carbide[J].Applied surface science,2001,180(1/2):92-101.

    [7]? DIAZ O G,LUNA G G,LIAO Z,et al. The new challenges of machining ceramic matrix composites (CMCs): review of surface integrity[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture,2019,139:24-36.

    [8]? 曹柳絮. PIP及RMI法制備C/C-SiC復(fù)合材料過程及其性能研究[D].長沙:中南大學(xué),2014.

    [9]? 王靜,曹英斌,劉榮軍,等. C/C-SiC復(fù)合材料的反應(yīng)燒結(jié)法制備及應(yīng)用進(jìn)展[J]. 材料導(dǎo)報(bào),2013,27(5):2933.

    [10] 孟志新,成來飛,張立同,等. 化學(xué)氣相浸滲 2DCf/(SiC-C)復(fù)合材料的微觀結(jié)構(gòu)與強(qiáng)韌性[J]. 無機(jī)材料學(xué)報(bào),2009, 24(5): 939~942.

    [11] 周新貴.先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法制備碳纖維增強(qiáng)碳化硅復(fù)合材料的研究[J].復(fù)合材料學(xué)報(bào).1994,(3):26-32.

    [12] 鄭偉,張佳平,楊翠波.陶瓷基復(fù)合材料環(huán)境障涂層研究進(jìn)展[J].纖維復(fù)合材料,2021,38(02):65-72.

    [13] TANG C,DANG A,LI T,et al. Influence of fiber content on C/C-SiC brake materials fabricated by compression molding and hot sintering[J]. Tribology International,2019,136:404-411.

    [14] 王玥.連續(xù)SiC纖維增強(qiáng)SiC陶瓷基復(fù)合材料的現(xiàn)狀研究[J].纖維復(fù)合材料,2022,39(01):77-81.

    [15] El-Hija HA, Krenkel W, Hugel S. International Journal of Applied Ceramic Technology,2010, 2(2), 105.

    [16] Krenkel W. Ceramic matrix composites—fiber reinforced ceramics and their applications[M]. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA,2008

    [17] Duan J,Zhang M,Chen P,et al. Ceramics International,2021, 47(14),19271.

    [18] 肖鵬,熊翔,張紅波,等.C/C-SiC陶瓷制動材料的研究現(xiàn)狀與應(yīng)用[J].中國有色金屬學(xué)報(bào),2008,15(5):66

    [19] 時(shí)啟龍. 化學(xué)氣相滲透制備 C/C-SiC 摩擦材料的微觀結(jié)構(gòu)及摩擦行為研究. 博士學(xué)位論文,中南大學(xué),2012.

    [20] 王瀚寰,海瑞,李浩,鄭偉,劉瑤.單顆磨粒劃擦SiCf/SiC復(fù)合材料試驗(yàn)研究[J].纖維復(fù)合材料,2021,38(02):49-55.

    猜你喜歡
    航空航天
    第十五屆航空航天月桂獎(jiǎng)
    航空世界(2022年10期)2022-12-08 03:02:30
    第十五屆航空航天月桂獎(jiǎng)
    軍工文化(2022年7期)2022-08-24 11:07:08
    航空航天用紡織材料全球關(guān)注
    超級計(jì)算機(jī)及其在航空航天領(lǐng)域中的應(yīng)用
    科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:36
    飛行的歷史
    航空航天還能“飛得更高”——關(guān)于西安航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議
    中國航空航天技術(shù)實(shí)力的盛宴 感受第十二屆中國國際航空航天博覽會
    航空世界(2018年12期)2018-07-16 08:34:32
    南京航空航天館
    北京航空航天大學(xué)航空航天博物館
    一飛沖天——中國航空航天史
    国产 一区 欧美 日韩| 丝袜喷水一区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 人妻一区二区av| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产极品天堂在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 嫩草影院新地址| 一级毛片我不卡| 超碰97精品在线观看| 天堂网av新在线| 欧美+日韩+精品| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲真实伦在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品久久久久久久久av| 国内精品宾馆在线| 亚洲国产精品国产精品| 大香蕉久久网| 亚洲成人精品中文字幕电影| 在线观看国产h片| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美3d第一页| 中国美白少妇内射xxxbb| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲四区av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产午夜福利久久久久久| 精华霜和精华液先用哪个| 精品一区在线观看国产| 精品人妻熟女av久视频| 成人一区二区视频在线观看| 国产黄片美女视频| 婷婷色综合大香蕉| 久久久久久久精品精品| 国产69精品久久久久777片| 黄色欧美视频在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久久精品久久久久真实原创| 观看美女的网站| 午夜爱爱视频在线播放| 一级爰片在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 精品久久久久久电影网| 91久久精品国产一区二区成人| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲人成网站在线观看播放| 我的老师免费观看完整版| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 99热全是精品| 一级爰片在线观看| 成人无遮挡网站| 国产欧美亚洲国产| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产精品999| 亚洲综合色惰| 亚洲国产日韩一区二区| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美区成人在线视频| 日韩电影二区| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品女同一区二区软件| 麻豆久久精品国产亚洲av| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看 | 色吧在线观看| 日韩成人伦理影院| 一本一本综合久久| 久久久久久久久大av| 国产成人a∨麻豆精品| 如何舔出高潮| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 视频区图区小说| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美激情在线99| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 天天一区二区日本电影三级| 一区二区av电影网| 日本欧美国产在线视频| 联通29元200g的流量卡| 日日啪夜夜撸| 日本爱情动作片www.在线观看| 成年免费大片在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 久久99精品国语久久久| 亚洲最大成人av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 人妻 亚洲 视频| 成人毛片a级毛片在线播放| xxx大片免费视频| 99久国产av精品国产电影| 免费黄网站久久成人精品| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲精品视频女| 国产视频首页在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久久精品性色| 国产精品人妻久久久久久| 日韩av不卡免费在线播放| 男女国产视频网站| 亚洲成人一二三区av| 亚洲在久久综合| av国产免费在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 老女人水多毛片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚州av有码| 日本欧美国产在线视频| 日韩成人伦理影院| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲成人中文字幕在线播放| 一边亲一边摸免费视频| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲精品日本国产第一区| 久久精品国产亚洲网站| 国产久久久一区二区三区| 午夜精品一区二区三区免费看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 99视频精品全部免费 在线| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 日韩精品有码人妻一区| 听说在线观看完整版免费高清| 在线观看免费高清a一片| 能在线免费看毛片的网站| 在线免费十八禁| 欧美3d第一页| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日本免费在线观看一区| 亚洲欧美精品专区久久| 久久久国产一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲va在线va天堂va国产| 最近手机中文字幕大全| 特大巨黑吊av在线直播| 日韩电影二区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲av国产av综合av卡| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产老妇女一区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久久色成人| 看黄色毛片网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 97热精品久久久久久| 丝袜喷水一区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲精品日本国产第一区| 97超碰精品成人国产| 久久国产乱子免费精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲三级黄色毛片| 精华霜和精华液先用哪个| 性色avwww在线观看| 午夜免费观看性视频| 日韩人妻高清精品专区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 免费黄色在线免费观看| 五月开心婷婷网| 国产成人免费观看mmmm| 下体分泌物呈黄色| 国产成人精品福利久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 成年免费大片在线观看| 欧美区成人在线视频| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 国产精品久久久久久久电影| 一级二级三级毛片免费看| 国产久久久一区二区三区| 1000部很黄的大片| 视频中文字幕在线观看| 国产成人精品一,二区| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲精品久久午夜乱码| 免费人成在线观看视频色| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久久久久国产电影| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 嫩草影院精品99| 亚洲图色成人| 99视频精品全部免费 在线| 一级毛片电影观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 中文天堂在线官网| 性插视频无遮挡在线免费观看| 天堂网av新在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 嫩草影院入口| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产男人的电影天堂91| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日本免费在线观看一区| 久久久久久国产a免费观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 校园人妻丝袜中文字幕| 日韩视频在线欧美| 日韩精品有码人妻一区| 天堂俺去俺来也www色官网| 色网站视频免费| 久久精品综合一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产毛片a区久久久久| 成人国产av品久久久| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲真实伦在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产 一区 欧美 日韩| 精品人妻偷拍中文字幕| 最后的刺客免费高清国语| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区av电影网| 国产精品久久久久久精品古装| 人体艺术视频欧美日本| av在线播放精品| 免费少妇av软件| 成人黄色视频免费在线看| 婷婷色综合www| 人妻一区二区av| 国产成人91sexporn| 久久精品国产亚洲网站| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美激情在线99| 如何舔出高潮| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲欧洲国产日韩| 最近手机中文字幕大全| 一级毛片aaaaaa免费看小| 成人毛片60女人毛片免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| 精品一区在线观看国产| 性色av一级| 欧美日本视频| 欧美日韩视频精品一区| av在线播放精品| 特大巨黑吊av在线直播| 在线天堂最新版资源| 七月丁香在线播放| 国产片特级美女逼逼视频| tube8黄色片| h日本视频在线播放| 欧美另类一区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 只有这里有精品99| 午夜爱爱视频在线播放| 全区人妻精品视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 中国美白少妇内射xxxbb| 精品午夜福利在线看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 五月天丁香电影| 免费看光身美女| 亚洲国产欧美人成| 国产日韩欧美在线精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品第二区| 高清午夜精品一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲国产欧美人成| 青春草视频在线免费观看| 少妇人妻 视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲色图av天堂| 成人漫画全彩无遮挡| 日韩电影二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 好男人视频免费观看在线| 伊人久久国产一区二区| 久久久久网色| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产精品伦人一区二区| 看免费成人av毛片| 少妇人妻久久综合中文| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品一区二区三卡| 亚洲av中文av极速乱| 国产综合精华液| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久久欧美国产精品| 国产午夜福利久久久久久| 在线观看美女被高潮喷水网站| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲电影在线观看av| 一级毛片电影观看| 如何舔出高潮| 色网站视频免费| 国产av不卡久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 99re6热这里在线精品视频| 视频区图区小说| 卡戴珊不雅视频在线播放| 干丝袜人妻中文字幕| 免费大片黄手机在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 午夜激情福利司机影院| 亚洲在久久综合| 国产精品av视频在线免费观看| 免费观看的影片在线观看| 午夜视频国产福利| 99久久精品热视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 99热网站在线观看| 五月天丁香电影| 国产伦理片在线播放av一区| 日韩伦理黄色片| av女优亚洲男人天堂| 免费av不卡在线播放| 色吧在线观看| 少妇熟女欧美另类| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精华霜和精华液先用哪个| 高清欧美精品videossex| 国产日韩欧美在线精品| 国产高清不卡午夜福利| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美潮喷喷水| 精品国产乱码久久久久久小说| 一二三四中文在线观看免费高清| 新久久久久国产一级毛片| 国产免费福利视频在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 观看免费一级毛片| 日日啪夜夜撸| av国产久精品久网站免费入址| a级一级毛片免费在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 成年免费大片在线观看| 亚洲精品一二三| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产成人91sexporn| 高清欧美精品videossex| 成人美女网站在线观看视频| 久久热精品热| 男男h啪啪无遮挡| 观看免费一级毛片| 日韩欧美 国产精品| 黄色怎么调成土黄色| tube8黄色片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲最大成人手机在线| 国产免费又黄又爽又色| 中文字幕av成人在线电影| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品国产三级专区第一集| 五月天丁香电影| 国产精品.久久久| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品久久久久久久电影| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久精品人妻少妇| 一二三四中文在线观看免费高清| 18+在线观看网站| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产成人aa在线观看| 天堂中文最新版在线下载 | 日韩亚洲欧美综合| 久久久欧美国产精品| 精品一区二区免费观看| 久久久久精品性色| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产成人免费无遮挡视频| 男女无遮挡免费网站观看| 国产极品天堂在线| 嫩草影院新地址| 高清毛片免费看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久影院123| 亚洲国产精品国产精品| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久久久精品性色| 九草在线视频观看| 国产视频首页在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 身体一侧抽搐| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 日韩欧美精品v在线| 大香蕉97超碰在线| 国产精品人妻久久久久久| 日本wwww免费看| 最近手机中文字幕大全| 国产精品99久久久久久久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 黄色欧美视频在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 日韩欧美精品免费久久| 高清视频免费观看一区二区| 美女国产视频在线观看| 春色校园在线视频观看| 精品久久久噜噜| 男女边摸边吃奶| 国产成人免费无遮挡视频| 最近最新中文字幕大全电影3| av.在线天堂| 国产免费视频播放在线视频| 久久亚洲国产成人精品v| 少妇人妻久久综合中文| 国产视频内射| 日本黄大片高清| 久久久久久久精品精品| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲av欧美aⅴ国产| 嫩草影院精品99| 精品久久久噜噜| 99久久中文字幕三级久久日本| 高清毛片免费看| 国产精品偷伦视频观看了| 日本欧美国产在线视频| 少妇高潮的动态图| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 精品人妻熟女av久视频| 网址你懂的国产日韩在线| 偷拍熟女少妇极品色| 99热这里只有是精品50| av国产免费在线观看| 在线免费十八禁| h日本视频在线播放| 舔av片在线| 国产日韩欧美在线精品| 国产黄色视频一区二区在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 日韩亚洲欧美综合| 国产亚洲5aaaaa淫片| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲精品成人久久久久久| 丝瓜视频免费看黄片| 国产精品一及| 欧美变态另类bdsm刘玥| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 午夜老司机福利剧场| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲成人久久爱视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 日韩三级伦理在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美zozozo另类| 高清午夜精品一区二区三区| 久久久久国产精品人妻一区二区| av免费观看日本| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 日韩欧美精品免费久久| 男女边摸边吃奶| 香蕉精品网在线| 日日撸夜夜添| a级一级毛片免费在线观看| 午夜免费鲁丝| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产老妇伦熟女老妇高清| av在线观看视频网站免费| 欧美高清性xxxxhd video| 欧美精品国产亚洲| 内射极品少妇av片p| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 男的添女的下面高潮视频| 国产乱来视频区| 五月伊人婷婷丁香| 精品久久久噜噜| 久久综合国产亚洲精品| 老司机影院毛片| 国产 精品1| 久久国产乱子免费精品| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲国产精品国产精品| 丰满乱子伦码专区| 女人久久www免费人成看片| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产精品福利在线免费观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲精品国产色婷婷电影| 天天一区二区日本电影三级| 99久国产av精品国产电影| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩三级伦理在线观看| 麻豆成人av视频| 一区二区三区乱码不卡18| 久久久亚洲精品成人影院| 嘟嘟电影网在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产午夜福利久久久久久| 久久99热6这里只有精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产精品女同一区二区软件| 国产精品久久久久久久电影| 成年免费大片在线观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 91精品一卡2卡3卡4卡| 天天躁日日操中文字幕| 男女边摸边吃奶| 丝瓜视频免费看黄片| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 欧美zozozo另类| 身体一侧抽搐| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 一边亲一边摸免费视频| 少妇高潮的动态图| 国产美女午夜福利| 男女下面进入的视频免费午夜| 成人一区二区视频在线观看| 丰满乱子伦码专区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产熟女欧美一区二区| 精品久久国产蜜桃| 少妇的逼水好多| 国产黄a三级三级三级人| 国产欧美日韩精品一区二区| 精品久久国产蜜桃| 精品一区二区三卡| 亚洲怡红院男人天堂| 99久久人妻综合| 成人国产麻豆网| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲自拍偷在线| 18禁动态无遮挡网站| av播播在线观看一区| 久久精品夜色国产| 精品人妻偷拍中文字幕| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲怡红院男人天堂| 精品一区二区三卡| 久久久久久国产a免费观看| 看黄色毛片网站| 午夜亚洲福利在线播放| 久久女婷五月综合色啪小说 | 美女被艹到高潮喷水动态| 久久影院123| 免费看光身美女| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 午夜福利网站1000一区二区三区| 一级黄片播放器| 黄片无遮挡物在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲av福利一区| 久久亚洲国产成人精品v| 毛片一级片免费看久久久久| 在线看a的网站| 国产乱来视频区| 国产 一区精品| av在线app专区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 亚洲国产最新在线播放| 日本免费在线观看一区| 免费观看的影片在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 午夜激情福利司机影院| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲av不卡在线观看| www.色视频.com| 国产色婷婷99| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 伦精品一区二区三区| 一个人观看的视频www高清免费观看| 最近中文字幕2019免费版| 丝袜脚勾引网站| 精品人妻视频免费看| 国产 一区 欧美 日韩| 精品久久国产蜜桃| 高清视频免费观看一区二区| 在线观看免费高清a一片| av.在线天堂| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 亚洲国产高清在线一区二区三| av女优亚洲男人天堂| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲自偷自拍三级| 97超碰精品成人国产| 久久6这里有精品| 高清午夜精品一区二区三区| 狂野欧美激情性bbbbbb| av免费观看日本| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久人人爽人人爽人人片va| av福利片在线观看| 女人被狂操c到高潮| 国产精品三级大全| 高清午夜精品一区二区三区| 国产精品蜜桃在线观看| 日韩av免费高清视频| 成人亚洲精品一区在线观看 | 国产在线一区二区三区精|