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碳化硅气凝胶配方工艺及技术流程

发布时间:2025-12-01   作者:admin   浏览次数:117

1、一种高温吸波稳定的半导体异质结碳化硅纳米纤维气凝胶
 [简介]:本技术涉及一种高温吸波稳定的半导体异质结碳化硅纳米纤维气凝胶,属于气凝胶材料技术领域,本技术通过化学气相渗透法CVI生长的SiC气凝胶作为耐高温的基体结构材料,利用Ti2SnC材料的锡偏析和两段温度完全分解氧化,得到的两种N型半导体TiO2/SnO2的纳米混合颗粒被原位锚定在SiC/SiO2纳米纤维表面,得到半导体异质结碳化硅纳米纤维气凝胶,所述半导体异质结碳化硅纳米纤维气凝胶该不仅具有优良的柔性、压缩循环性能、隔热性能,还具备高温下优异的宽带电磁波吸收性能和红外隐身的多频谱兼容,并且在实际应用中实现了稳定的吸波性能和耐久可重复的高温应用,在高温吸波材料的开发中具有广阔的应用前景。
2、碳化硅气凝胶的制备方法
 [简介]:本技术提供了一种碳化硅气凝胶的配方技术,涉及气凝胶制备技术领域,所述碳化硅气凝胶的配方技术包括以下步骤:将碳骨架前驱体、碳源、硅源以及溶剂混合,得到前驱体悬浮液;将所述前驱体悬浮液进行冷冻、干燥,得到坯体;将所述坯体进行烧结,得到气凝胶材料;将所述气凝胶材料进行一次退火、二次退火,得到碳化硅气凝胶。本技术提供的技术方案能够达到使制得的碳化硅气凝胶不仅力学性能得到了强化提升,还实现了隔热、防火以及吸波多个功能的集成的技术效果。
3、一种在碳化硅基复合材料表面原位生成二氧化硅气凝胶隔热层的装置及方法
 [简介]:本技术提供了一种在碳化硅基复合材料表面原位生成二氧化硅气凝胶隔热层的装置及方法,属于先进制造技术领域。本技术装置包括气凝胶隔热层生成室(4)、氧气气源(1)、工作平台(5)、脉冲激光器(6)。在本技术中,在激光的作用下,碳化硅基复合材料表面的碳化硅和碳纤维(或碳化硅纤维)产生剧烈温升发生汽化,以气态的形式与氧气发生反应,形成极其细小的二氧化硅纳米颗粒和二氧化碳等产物。二氧化碳等气态产物随通入的氧气逸出,而二氧化硅纳米颗粒会沉积在复合材料工件表面原位,并最终形成厚度为800~2400μm的疏松多孔的二氧化硅氧化层,该氧化层由20~30nm的氧化物颗粒构成,具有极高孔隙度,具有典型的气凝胶特征。
4、碳/钴/碳化硅陶瓷复合气凝胶吸波材料及其制备方法和应用
 [简介]:本技术提供了碳/钴/碳化硅陶瓷复合气凝胶吸波材料及其配方技术和应用,属于功能材料技术领域,配方技术为:先制备羟乙基纤维素/聚丙烯腈纤维凝胶(缩写为HEC/PAN),并利用聚合物先驱体的分子可设计性,通过添加含钴的金属化合物进行化学改性制备含钴的单源先驱体,调控其物理和化学性质;再将含钴的单源先驱体与HEC/PAN多级结构复合,制备出碳/钴/碳化硅陶瓷复合气凝胶。本技术配方技术简单,原料便宜易得,制备温度低,制得的材料具有吸波性能优异、孔隙率较高、轻质、比表面积大等特点,可以作为电磁波吸收材料,也可应用于隔热材料或超级电容器等领域。
5、生物质衍生的碳化硅纤维气凝胶及制备方法和应用
 [简介]:本技术提供了一种生物质衍生的碳化硅纤维气凝胶及配方技术和应用。本技术将木棉中空纤维进行脱脂清洗,随后经高温碳化得到碳微米管纤维,然后以此为基本组成单元,经冷冻成型、冷冻干燥得到碳微米管纤维气凝胶坯体,最后经高温碳热还原反应将碳微米管原位转化为碳化硅微米管,得到气凝胶内部长有碳化硅纳米线的碳化硅微米管/碳化硅纳米线复合气凝胶吸波材料。该材料质量轻、耐高温、机械性能高,用于吸波材料具备良好的电磁波吸收性能。
6、一种轻质耐高温碳化硅气凝胶及其制备方法
 [简介]:本技术涉及一种轻质耐高温碳化硅气凝胶及其配方技术,包括如下步骤:S1、将氧化石墨烯粉末、抗坏血酸和去离子水混合分散后进行预还原,得到预还原氧化石墨烯凝胶;S2、对预还原氧化石墨烯凝胶进行冷冻,冷冻完全后再进行冷冻干燥及高温热还原,得到层状还原氧化石墨烯气凝胶;S3、将硅粉和二氧化硅粉的混合粉末作为硅源,与层状还原氧化石墨烯气凝胶混合,进行高温气相渗硅,得到纳米线填充层状结构的碳化硅气凝胶。本技术制备的碳化硅气凝胶为纳米线填充层状结构,具有超轻、高力学性能、超高温隔热(红外隐身)性能和耐火性能,在高温热防护材料领域具有广阔的应用前景,而且该方法生产周期短、可控程度高、成本低,适于大规模生产。
7、一种钴系多光谱碳化硅气凝胶的制备方法
 [简介]:本技术涉及一种钴系多光谱碳化硅气凝胶的配方技术。先配置复合前驱体悬浮液,然后冷冻干燥以及热处理过程制得。碳化硅气凝胶所拥有的独特结构使其在轻质耐高温领域发挥着不可或缺的作用,同时其碳化硅材料具有微波吸收性能,这使得碳化硅气凝胶成为具有多光谱兼容防护功能的理想载体。通过将钴系功能填料与碳化硅气凝胶复合,是实现多光谱兼容防护的有效手段。
8、一种碳化硅纤维复合气凝胶毡及其制备方法和应用
9、一种高效制备碳化硅气凝胶的方法
10、碳@碳化硅纳米纤维气凝胶及其制备方法和应用
11、一种碳化硅/二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法
12、一种碳化硅气凝胶的制备方法
13、一种耐高温超弹碳化硅复合气凝胶及其制备方法
14、碳化硅隔热气凝胶及其生物质原位转化的制备方法和用途
15、一种耐高温的碳化硅气凝胶母粒及其制备方法
16、高熵二硅酸盐纳米颗粒/非晶二氧化硅@碳化硅纳米线复合气凝胶及其制备方法和应用
17、一种聚苯胺复合碳化硅纳米线气凝胶及其制备方法和应用
18、一种耐高温高弹性碳化硅@氧化物陶瓷核壳纳米纤维气凝胶材料及其制备方法
19、一种新型的三维多孔碳化硅气凝胶(SiCNF)的制备方法
20、一种含碳化硅气凝胶聚酯纤维及其制备方法
21、一种自生长纳米线增强碳化硅气凝胶材料及其制备方法
22、一种多响应碳化硅气凝胶基复合相变储热材料及其制备方法和应用
23、一种碳化硅气凝胶基红外雷达双隐身材料及其制备方法和应用
24、一种碳化硅气凝胶基复合相变储热材料及其制备方法和应用
25、一种碳化硅气凝胶基复合相变储能材料及其制备方法和应用
26、一种柔性耐高温碳化硅气凝胶复合隔热材料的制备方法
27、一种碳化硅陶瓷气凝胶及其制备方法
28、利用空吸效应快速制备耐高温碳化硅气凝胶的装置及方法
29、一种电磁屏蔽用二硫化钴/多孔碳/碳化硅气凝胶复合材料的制备方法和应用
30、一种耐高温抗辐射弹性碳化硅纳米纤维气凝胶材料及其制备方法
31、一种套环状碳化硅纳米纤维气凝胶材料及其制备方法
32、碳化硅气凝胶球、制备方法及其作为填料在导热相变复合材料的用途
33、一种多孔碳化硅/碳复合气凝胶的制备方法
34、一种多级结构弹性碳化硅纳米线气凝胶及其3D打印制备方法和应用
35、一种煤矸石制备碳化硅气凝胶粉体的方法
36、一种通过氧化处理提高碳化硅纳米线气凝胶力学性能和隔热性能的方法
37、碳化硅纳米管气凝胶的制备方法
38、基于密胺泡沫模板构造弹性耐高温碳化硅气凝胶的制备方法
39、一种碳化硅气凝胶及制备方法
40、一种碳化硅/碳化铪纳米线改性碳化硅涂层增强石墨烯蜂窝基纳米气凝胶隔热吸波复合材料
41、一种碳化硅气凝胶材料及其制备方法
42、一种碳化硅纤维/碳混合气凝胶及其制备方法
43、一种碳化硅纤维气凝胶及其制备方法
44、一种多孔碳化硅气凝胶及基于天然木材的制备方法
45、一种各向异性的耐高温碳化硅气凝胶隔热材料制备方法
46、一种具有定向孔结构的耐高温碳化硅气凝胶的制备方法
47、一种碳化硅气凝胶的制备方法
48、一种石墨烯/碳化硅三维复合气凝胶的制备及其负载二硫化钼电催化剂
49、碳化硅气凝胶保温隔热材料的制备方法
50、一种碳化硅纳米纤维气凝胶的制备方法
51、一种碳化硅气凝胶的制备方法
52、一种块状碳化钛-碳化硅复合气凝胶材料及其制备方法
53、一种通过硅气凝胶制备碳化硅纤维增强石墨预制体的方法
54、一种三维多孔碳化硅陶瓷气凝胶及其制备方法
55、一种耐高温超低密度碳化硅纳米管气凝胶的制备方法
56、碳化硅气凝胶及其制备方法
57、一种基于纤维素气凝胶模板的多孔碳化硅木陶瓷制备方法
58、一种大尺寸碳化硅气凝胶及其制备方法
59、碳化硅气凝胶增强型铝基复合材料及其熔铸成型制备方法
60、一种碳化硅纤维-二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法
61、一种碳化硅纳米线预制体增强氧化铝气凝胶材料及其制备方法
62、一种碳化硅纳米线气凝胶及其制备方法
63、一种块状碳化硼-碳化硅复合气凝胶的制备方法
64、耐高温碳化硼-碳化硅复合气凝胶制备方法
65、一种碳化硅气凝胶及其制备方法
66、一种三维定向碳化硅纳米线/碳吸波气凝胶的制备方法
67、块状高比表莫来石‑碳化硅复合气凝胶材料的制备方法
68、一种碳化硅气凝胶的制备方法
69、一种碳化硅气凝胶及其制备方法
70、短碳化硅纤维/SiO2气凝胶复合材料及其制备方法
71、基于SiO2气凝胶为模板的碳化硅气凝胶制备方法
72、碳化硅纤维毡增强的二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法
73、一种耐高温碳化硅气凝胶隔热复合材料的制备方法
74、一种块状碳化硅气凝胶材料及其制备方法
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