[發明專利]一種SiO2f 有效
| 申請號: | 202211025865.4 | 申請日: | 2022-08-25 |
| 公開(公告)號: | CN115353407B | 公開(公告)日: | 2023-04-28 |
| 發明(設計)人: | 亓鈞雷;王浩瀚;曹健;馮吉才 | 申請(專利權)人: | 哈爾濱工業大學 |
| 主分類號: | C04B37/00 | 分類號: | C04B37/00 |
| 代理公司: | 哈爾濱華夏松花江知識產權代理有限公司 23213 | 代理人: | 侯靜 |
| 地址: | 150001 黑龍*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 sio base sub | ||
一種SiOsubgt;2f/subgt;/SiOsubgt;2/subgt;復合材料的修復方法,它屬于陶瓷透波材料領域。它解決了現有技術存在問題。方法:一、Bsubgt;2/subgt;Osubgt;3/subgt;粉末和ZnO粉末混合進行熔融;二、熔融后倒入裝有去離子水的鐵質開口容器中,得Bsubgt;2/subgt;Osubgt;3/subgt;?ZnO玻璃粉末,冷卻后依次進行清洗、球磨、過篩、清洗和干燥,得干燥的玻璃粉末;三、粉末壓片或制漿后置于待修復處并裝配好,加熱修復。本發明中制備過程簡單,成本相較于活性金屬釬料大幅下降,在陶瓷連接修復領域有良好的應用潛力。本發明實現了對破損部位的快速高效低成本維護,修復后接頭力學性能與原始材料相匹配,從而保證了修復部件在航空航天高速飛行環境下的可靠性。本發明適用于SiOsubgt;2f/subgt;/SiOsubgt;2/subgt;復合材料的修復。
技術領域
本發明屬于陶瓷透波材料領域;具體涉及一種SiO2f/SiO2復合材料的修復方法。
背景技術
由于航空航天技術的不斷進步與發展,導彈、飛機天線罩和雷達艙體等部位對于透波材料的結構穩定性提出了越來越高的要求。由此,SiO2f/SiO2復合材料在其突出透波性能的基礎上,憑借其相較于普通陶瓷材料優異的斷裂韌性成為了新一代應用于航空航天領域的透波材料。
與傳統的二氧化硅陶瓷相比,SiO2f/SiO2復合材料在其內部有著編織成型的二氧化硅纖維,進而在舍棄了一定強度的前提下,其斷裂韌性得到了極大地提升。隨著復合材料制備技術的完善,SiO2f/SiO2復合材料的制備工藝通常都是采用溶膠凝膠法制備得到;溶膠凝膠法需要首先對二氧化硅纖維進行預編制,而后對先驅體進行反復浸漬燒結,整體工藝耗時長,成本高;而在設備搬運存儲過程中,如因意外致使部分SiO2f/SiO2復合材料遭到破壞,就需要對所使用的SiO2f/SiO2復合材料部件整體進行更換,耗時長且成本高。不利于武器設備的日常維護和戰時要求。因此,有必要開發一種SiO2f/SiO2復合材料的修復技術從而實現對破損部位的快速高效低成本維護,并實現修復后接頭力學性能與原始材料相匹配,樣品整體的透波性能達到原始透波性能90%以上。
發明內容
本發明目的是為了解決上述技術問題,而提供一種SiO2f/SiO2復合材料的修復方法。
一種SiO2f/SiO2復合材料的修復方法,它按以下步驟實現:
一、將B2O3粉末和ZnO粉末按照摩爾比(1~4):(1~4)進行機械混合,所得混合粉末置于剛玉坩堝中,然后放入可升降馬弗爐中,再以3~20℃/min的速率升溫至1200~1600℃,保溫1~2h;
二、上述保溫結束后降下升降臺,將熔融狀態下的混合粉末倒入裝有去離子水的鐵質開口容器中,得到B2O3-ZnO玻璃粉末并冷卻至室溫,然后依次進行清洗、球磨、過篩、清洗和干燥,得到干燥的玻璃粉末;
三、上述干燥的玻璃粉末壓成片狀后置于待修復的SiO2f/SiO2復合材料之間并裝配好,然后放入馬弗爐中,以10℃/min的速率升溫至400℃并保溫1h,隨后繼續以10℃/min的速率升溫至900~1000℃并保溫0.5~1.5h,再以1~5℃/min的速率降至室溫,即完成SiO2f/SiO2復合材料的修復。
本發明有益效果:
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