碳纤维增强碳化硅复合材料防氧化涂层及其制备方法技术

技术编号:1476637 阅读:265 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种碳纤维增强碳化硅复合材料的整体防氧化涂层,该防氧化涂层位于所需保护的碳纤维增强碳化硅复合材料构件外,为SiC粘接层、自愈合层和SiC耐冲蚀层的三层结构,且由内至外的排列顺序依次是SiC粘接层、自愈合层和SiC耐冲蚀层。本防氧化涂层的制备方法包括:a.采用等温化学气相沉积工艺制备SiC粘接层;b.采用泥浆涂敷烧结法制备自愈合层;c.采用等温化学气相沉积工艺制备SiC耐冲蚀层。本发明专利技术通过采用在较大温度范围内能产生自愈合效果的自愈合层来改善涂层的抗氧化保护效果,使Cf/SiC复合材料构件在较大温度范围内具有良好的抗氧化性能;可降低Cf/SiC复合材料的氧化失重速率,满足Cf/SiC复合材料在高温氧化性环境中长期使用的要求。

Carbon fiber reinforced silicon carbide composite material anti oxidation coating and preparation method thereof

A carbon fiber reinforced silicon carbide composites overall anti oxidation coating of carbon fiber, the anti oxidation coating is required to enhance protection component silicon carbide composite material, three layer SiC adhesive layer, self-healing layer and SiC erosion resistant layer, and from the inside to the outside of the order followed by SiC adhesive layer SiC, self-healing layer and erosion resistant layer. Including the preparation method of oxidation resistant coatings: A. by isothermal chemical vapor deposition process for preparing SiC adhesive layer; B. coated with mud sintering self-healing layer; C. by isothermal chemical vapor deposition technique for preparing SiC erosion resistant layer. The invention adopts the antioxidant protective effect of self-healing effect of self-healing layer to improve the coating within a wide temperature range, the Cf / SiC composite materials have good antioxidant properties in a wide temperature range; can reduce the oxidation of Cf / SiC composite material weight loss rate, to meet the Cf / SiC composite material used for a long time in high temperature oxidizing environment requirements.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于无机非金属材料领域,具体涉及一种。
技术介绍
Cf/SiC复合材料作为高温热结构材料在航空、航天和能源领域的应用已经引起了广泛的关注,在发达国家新一代发动机和热机的研究中,它是提高发动机或热机燃烧室温度,进而提高能源转化率的最理想热结构材料之一。Cf/SiC复合材料拥有良好的高温力学性能和热性能,在惰性环境中超过2000℃仍能保持强度等力学性能不降低,拥有良好的断裂韧性和耐磨性能、低热膨胀系数、高热导率、高气化温度和良好的抗热震性能。但是在氧化性气氛中,高于400℃碳纤维就会氧化,从而导致材料性能降低,材料失效。这是影响Cf/SiC复合材料在氧化性气氛中长期应用的致命弱点,为此必须解决Cf/SiC复合材料的抗氧化性问题。Cf/SiC复合材料的抗氧化性的提高可以采取两种方式(1)通过对基体材料的处理来增强材料的抗氧化性能。如通过在基体孔隙中渗入Cr3Si、MoSi2、磷酸盐等来增强抗氧化性能,或者通过在碳纤维表层渡BN、B4C等化合物的膜层来增强材料抗氧化性能,等等。(2)通过整体抗氧化涂层增强材料的抗氧化性能。但是通常情况下通过整体抗氧化涂层增强材料的抗氧化性能,由于涂层与基体的热失配会产生裂纹,涂层的有效保护温度范围较窄,涂层在高温有效时则低温下效果很差,低温有效时则往往高温没有保护效果。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是针对现有技术存在的上述缺陷,提供一种能够降低Cf/SiC复合材料的氧化失重速率,满足Cf/SiC复合材料在高温氧化性环境中长期使用的要求的Cf/SiC复合材料防氧化涂层及其制备方法。解决本专利技术技术问题所采用的技术方案是一种碳纤维增强碳化硅复合材料的整体防氧化涂层,其特征在于该防氧化涂层位于所需保护的碳纤维增强碳化硅复合材料构件外,所述防氧化涂层为三层结构,包括SiC粘接层、自愈合层和SiC耐冲蚀层,且由内至外的排列顺序依次是SiC粘接层、自愈合层和SiC耐冲蚀层。碳纤维增强碳化硅复合材料整体防氧化涂层的制备方法,其特征在于包括如下步骤 a、采用等温化学气相沉积工艺制备SiC粘接层;b、采用泥浆涂敷烧结法制备自愈合层;c、采用等温化学气相沉积工艺制备SiC耐冲蚀层。所述的等温化学气相沉积工艺制备SiC粘接层的方法如下将构件冲洗干净,烘干后以碳纤维绑缚置于化学气相沉积炉中,以三氯甲基硅烷为先驱体,H2为载气及反应催化剂,Ar为稀释及保护气体,沉积温度为900-1300℃,炉压控制在10KPa以下,沉积时间10~20小时后,得到表面具有粘接层的碳纤维增强碳化硅复合材料构件。所述的自愈合层的制备方法如下自愈合层是由高温下能氧化生成玻璃态物质、烧结助剂、有机胶粘剂和溶剂制备成浆料后,涂敷于材料构件的表面,通过红外辐照干燥后在高温惰性气氛保护炉中烧结而成。所述的高温下能氧化生成玻璃态的物质是碳化硼、二硅化钼、烧结助剂为氧化钇,有机胶粘剂为聚乙烯醇,按重量比依次为2~3∶2~3∶1∶2~3,首先将碳化硼、二硅化钼、氧化钇球磨混合均匀,加入聚乙烯醇和适量水搅拌成浆料。所述自愈合层的烧结的方法如下将在红外辐照下干燥后的试样置于常压惰性气氛保护烧结炉中,按0.5~2℃/min的升温速率升温至100~1100℃,保温0.5~2小时,降温后取出得到涂层均匀的含自愈合层试样。所述的SiC耐冲蚀层的制备方法如下将含均匀自愈合层的碳纤维/增强碳化硅复合材料构件置于化学气相沉积炉中,以三氯甲基硅烷为先驱体,H2为载气及反应催化剂,Ar为稀释及保护气体,沉积温度为900-1300℃,炉压控制在10KPa以下,沉积时间10~20小时,即得到SiC耐冲蚀层。本专利技术所产生的有益效果是本专利技术通过采用在较大温度范围内能产生自愈合效果的自愈合层来改善涂层的抗氧化保护效果,可降低Cf/SiC复合材料的氧化失重速率,使Cf/SiC复合材料构件在较大的温度范围内具有良好的抗氧化性能,满足Cf/SiC复合材料在高温氧化性环境中长期使用的要求。附图说明图1为本专利技术Cf/SiC复合材料防氧化涂层结构示意图;图2为CVD-SiC和PIP-SiC的XRD图谱比较;图3为CVD-SiC涂层裂纹显微照片;图4为氧通过涂层裂纹的扩散的示意图;图5为三层涂层断面的SEM照片; 图6为无抗氧化保护涂层试样氧化失重曲线;图7为单层SiC涂层试样氧化失重曲线;图8为三层涂层保护试样的低温氧化失重曲线;图9为三层涂层保护试样高温氧化失重曲线;图中1-SiC耐冲蚀层,2-自愈合层,3-SiC粘接层,4-构件。具体实施例方式以下结合附图对本专利技术作进一步的详细描述。抗氧化涂层的基本功能是将基体材料与外部的氧化性气氛隔离,要有效地实现其隔离功能,抗氧化涂层体系必须满足一些基本要求1)、涂层材料在所保护温度范围稳定,涂层体系和基体材料有良好的粘接作用,涂层与基体及涂层与涂层之间不剥落或者分离;2)、涂层材料与基体间有相近的热膨胀系数(CTE);3)、涂层材料有低的氧和碳的扩散系数;4)、涂层材料与基体间有好的化学和力学相容性;5)、作为结构部件使用通常会受热流的冲蚀,在这种环境中使用,涂层材料必须有良好的抗冲蚀性能等等。Cf/SiC复合材料通常在高温环境用作结构部件,其环境温度的可能在非常短的时间内变化幅度达到上千摄氏度。在如此剧烈的温度振动下,涂层材料与基体材料间的热膨胀系数不可能完全匹配,基体材料的热膨胀系数较低,当温度低于涂层的制备温度时,涂层会形成微裂纹,这些微裂纹就会形成氧扩散到材料内部的通道。为了进行有效保护,延长抗氧化寿命,涂层体系必须有自愈合功能,能够形成可流动的玻璃相,填补微裂纹,阻挡氧化气氛通过这些裂纹扩散。如图1,图1为本专利技术Cf/SiC复合材料防氧化涂层结构示意图,该防氧化涂层位于所需保护的Cf/SiC复合材料构件4外,所述防氧化涂层为三层结构,包括SiC粘接层3、自愈合层2和SiC耐冲蚀层1,且由内至外的排列顺序依次是SiC粘接层3、自愈合层2和SiC耐冲蚀层1。通过化学气相沉积工艺制备的SiC涂层非常致密,能阻挡气体的扩散与渗透。Si与C的化学计量比为1∶1,有良好的高温抗氧化性能和化学稳定性。热膨胀系数比较低,高温热稳定性好。因此采用SiC作为Cf/SiC复合材料抗氧化涂层体系的粘接层,既利用SiC涂层自身的优势,也符合Cf/SiC复合材料的性能特征。图2为CVD-SiC和PIP-SiC的XRD图谱比较,由此结果可知,PCS裂解制备的SiC基体与CVD-SiC有相似的晶体结构,同时PIP-SiC又是富碳的,因此PIP-SiC能在碳纤维与CVD-SiC涂层间起过渡层的作用,因此采用CVD-SiC涂层作为涂层体系的粘接层是最合理的选择。由于构件基体材料与涂层间的热膨胀系数不同,随着温度的变化,涂层与基体间会产生热失配,导致涂层脱落或产生裂纹。基体材料的SiC是聚碳硅烷(PCS)裂解制备,富碳,与通过CVD工艺制备的SiC化学组成并不完全相同;同时,基体材料含约40%体积分数的增强体碳纤维,虽然聚碳硅烷(PCS)裂解的SiC与CVD-SiC涂层有相近的组成和相似的结构,能起过渡作用,使CVD-SiC涂层能够与基体材料有较好的粘接作用,但当环境温度低于CVD-SiC涂层的制备达到一定程度时,涂层还是会产生裂纹。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种碳纤维增强碳化硅复合材料的整体防氧化涂层,其特征在于该防氧化涂层位于所需保护的碳纤维增强碳化硅复合材料构件外,所述防氧化涂层为三层结构,包括SiC粘接层、自愈合层和SiC耐冲蚀层,且由内至外的排列顺序依次是SiC粘接层、自愈合层和SiC耐冲蚀层。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张长瑞周新贵曹英斌邹世钦王思青胡海峰
申请(专利权)人:中国人民解放军国防科学技术大学
类型:发明
国别省市:43[中国|湖南]

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