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近日,中国科学院金属研究所热结构复合材料团队采用高压辅助固化-常压干燥技术,通过基体微结构控制、纤维-基体协同收缩、原位界面反应制备出耐超高温隔热-承载一体化轻质碳基复合材料。
本团队主要研究方向为:新型能源存储及转化陶瓷(超级电容器、锂离子电池、太阳能电池、质子交换膜燃料电池、光催化等);高性能微纳多相结构复合陶瓷(超高温陶瓷、防弹陶瓷等);多孔陶瓷结构和功能化应用研究(隔热材料、污水处理、催化等)。近5年本团队成员承担了国家级项目10项、省部级项目14项、市厅级项目5项,横向科技项目2项。发表学术论文140余篇,其中SCI收录论文100余篇,授权国家发明专利27件,实...
防隔热/承载一体化热防护的结构承载功能使其比传统热防护具有更高的结构效率。近年来,已经发展了波纹夹芯一体化热防护及改进方案、刚性隔热夹芯一体化热防护、多层级一体化热防护等多种一体化热防护概念。首先介绍了各方案的结构特征,分析了各方案的热短路效应和结构承载性能。阐述了一体化热防护等效性能分析与热力耦合响应高效分析方法。介绍了热力耦合约束下一体化热防护的结构尺寸优化与材料优选方法。论述了一体化热防护非...
  该项目以含B相和Pb为主要组元,进行成分和结构设计,制备出兼有中子和Y射线屏蔽特性和一定力学承载能力的集屏蔽/结构一体化的核屏蔽材料。该材料的研发成功,有望进一步提高核屏蔽材料的综合性能,使其成为一种适应性较广的屏蔽材料,为国防建设和核能综合利用做出积极的贡献。
该项目主要成果有:研制的经过改性的碳纤维/BMI树脂单向板8-18GHz范围内反射率<-3dB,其中X波段反射率达到<-6dB,这表明采用表面改性技术改变碳纤维电磁参数,使碳纤维成为吸波纤维是可行的;采用电化学方法对SiC纤维进行了表面改性,得到了超高强度的SiC纤维,使得SiC纤维的力学性能又提高到一个新的水平;将复合材料的混杂技术与电磁波传输理论及吸波材料设计有机地结合,采用Kevlar、Si...
文章摘要: 制备了一种新型的防热隔热一体化材料--碳--高硅氧纤维增强C--SiC复合材料, 沿厚度方向从抗烧蚀层渐次过渡到隔热层, 其组成依次是致密C/C--SiC, 致密C/C, 多孔C/C, 通过界面处过渡到变密度多孔HSF/C. 这种材料既具有抗烧蚀性能又具有隔热性能. C/C--SiC复合材料的烧蚀表面平滑, 线烧蚀率只有0.028 mm/s. 烧...
摘要针对多孔材料的尺度效应和微结构构型的可设计性,提出以宏观结构最大 刚度为目标,材料表征体胞构型为变量的材料/结构尺度关联一体化设计新方法. 采用有限 元超单元技术,验证了材料表征体胞尺度、边长比、平移、对称周期分布方式对构型设计结 果的影响,实现了材料宏观布局设计、材料表征体胞构型精细设计以及多尺度均匀化设计的 统一. 基于凸规划对偶优化求解技术与二次型周长控制约束,完成了快速设计与材料分布棋...
制备了一种新型的防热隔热一体化材料--碳--高硅氧纤维增强C--SiC复合材料, 沿厚度方向从抗烧蚀层渐次过渡到隔热层, 其组成依次是致密C/C--SiC, 致密C/C, 多孔C/C, 通过界面处过渡到变密度多孔HSF/C. 这种材料既具有抗烧蚀性能又具有隔热性能. C/C--SiC复合材料的烧蚀表面平滑, 线烧蚀率只有0.028 mm/s. 烧蚀性能的提高得益于SiC颗粒原位氧化生成SiO$_{...

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