高温热处理C/C对C/C配对C/C-SiC摩擦学性能的影响(英文)

高温热处理C/C对C/C配对C/C-SiC摩擦学性能的影响(英文)

论文摘要

采用化学气相渗透法(CVI)工艺制备C/C复合材料,然后在2 300℃处理其中一个C/C试样。通过化学气相渗透法结合液体硅渗透法(LSI)制备C/C-SiC复合材料。为了提高制动的稳定性并期望克服C/C和C/C-SiC自磨的缺点,在MM-3 000型摩擦磨损试验机上研究了C/C配对C/C-SiC摩擦副的摩擦学性能。结果表明,经2 300℃高温热处理(HTT)的C/C配对C/C-SiC的平均摩擦系数(COF)为0.280,稳定摩擦系数为0.65,而没有经过高温热处理的C/C配对C/C-SiC摩擦副的平均摩擦系数及稳定摩擦系数分别为0.451和0.55。经过2 300℃高温热处理和没经过高温热处理的C/C的线磨损率分别为8.9μm/(slide cycle)和3.7μm/(slide cycle)。由于高温热处理会引起碳软化,导致了经过2 300℃高温热处理的C/C磨损率增加。总之,经过高温热处理的C/C配对C/C-SiC在提高稳定摩擦系数的同时不能改善其他摩擦磨损性能。C/C配对C/C-SiC的磨损机理主要是磨粒磨损,氧化磨损和疲劳磨损。

论文目录

  • 1 Introduction
  • 2 Experimental
  •   2.1 Raw materials
  •   2.2 Sample preparation
  •   2.3 Brake tests
  •   2.4 Analysis methods
  • 3 Results and discussion
  •   3.1 Phase analysis
  •   3.2 Microstructure characterization
  •   3.3 Graphitization degrees of the C/C composites
  •   3.4 Tribological characteristics
  •     3.4.1 Friction and wear properties
  •     3.4.2 Friction surface morphologies
  •     3.4.3 Wear debris
  • 4 Conclusions
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 欧阳曦,李专,肖鹏,陈冠一,李金伟,刘鹏飞

    关键词: 高温热处理,摩擦学性能

    来源: 新型炭材料 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 材料科学

    单位: 中南大学粉末冶金国家重点实验室,中南大学高强度结构材料科技实验室

    基金: National Key Research and Development Program of China(2016YFB0301403),National Natural Science Foundation of China(51575536)~~

    分类号: TB332

    页码: 472-481

    总页数: 10

    文件大小: 1829K

    下载量: 53

    相关论文文献

    • [1].C/C-SiC制动材料的研究进展[J]. 材料导报 2008(08)
    • [2].坯体密度对C/C-SiC复合材料烧蚀性能的影响[J]. 中国铸造装备与技术 2017(04)
    • [3].纤维热处理对C/C-SiC复合材料断裂韧度的影响[J]. 航空材料学报 2014(02)
    • [4].C/C-SiC复合材料模压成型工艺与性能研究[J]. 功能材料 2015(S1)
    • [5].C/C-SiC复合材料表面Y_2O_3-ZrO_2-Al_2O_3涂层的涂刷法制备及其抗高温氧化性能[J]. 材料保护 2014(07)
    • [6].三维机织C/C-SiC复合材料弹性性能预测[J]. 复合材料学报 2011(01)
    • [7].不同分子量聚碳硅烷的性能及对C/C-SiC复合材料增密的影响[J]. 宇航材料工艺 2016(04)
    • [8].分散炭纤维对C/C-SiC复合材料压缩性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2013(03)
    • [9].模压制备C/C-SiC复合材料的催化石墨化过程研究[J]. 功能材料 2012(01)
    • [10].C/C-SiC复合材料的水润滑摩擦磨损特性[J]. 核动力工程 2010(06)
    • [11].炭纤维编织方式对C/C-SiC复合材料弯曲强度和抗氧化性能的影响[J]. 炭素技术 2014(02)
    • [12].三维针刺C/C-SiC复合材料的烧蚀性能[J]. 固体火箭技术 2012(04)
    • [13].针刺C/C-SiC复合材料剪切非线性本构关系[J]. 复合材料学报 2016(07)
    • [14].石墨粉对LSI法制备C/C-SiC复合材料性能的影响[J]. 固体火箭技术 2015(02)
    • [15].ZrC改性C/C-SiC复合材料的烧蚀性能研究[J]. 化工新型材料 2014(11)
    • [16].惰性填料SiC对C/C-SiC复合材料制备及烧蚀性能影响研究[J]. 合成材料老化与应用 2017(04)
    • [17].C/C-SiC复合材料-骨结合界面的组织学研究[J]. 口腔医学 2012(02)
    • [18].模压法制备C/C-SiC复合材料的力学性能[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2008(03)
    • [19].纤维种类对C/C-SiC复合材料力学性能的影响[J]. 炭素技术 2017(02)
    • [20].C/C-SiC复合材料表面ZrB_2基陶瓷涂层的制备及高温烧结机理[J]. 材料工程 2015(03)
    • [21].碳布铺层方式对C/C-SiC薄壁喉衬性能的影响[J]. 宇航材料工艺 2014(03)
    • [22].固体冲压发动机喷管用C/C-SiC复合材料[J]. 航空材料学报 2017(01)
    • [23].针刺预制体分层对燃烧室C/C-SiC热防护结构的影响[J]. 推进技术 2011(05)
    • [24].考虑孔隙和微裂纹缺陷的C/C-SiC编织复合材料等效模量计算[J]. 复合材料学报 2008(03)
    • [25].C/C-SiC复合材料制备技术及现状[J]. 化工管理 2019(36)
    • [26].C/C-SiC复合材料的低成本制备及其耐烧蚀性能[J]. 炭素技术 2019(05)
    • [27].针刺预制体分层对C/C-SiC防护框整体抗压性能的影响[J]. 高科技纤维与应用 2018(05)
    • [28].固体冲压发动机环境下C/C-SiC喷管的烧蚀行为及重复性使用分析[J]. 复合材料学报 2017(07)
    • [29].等温化学气相渗透法制备C/C-SiC复合材料的摩擦磨损性能[J]. 航空材料学报 2017(04)
    • [30].C/C-SiC缎纹编织复合材料孔隙缺陷的建模及其拉伸性能仿真[J]. 复合材料学报 2020(08)

    标签:;  ;  

    高温热处理C/C对C/C配对C/C-SiC摩擦学性能的影响(英文)
    下载Doc文档

    猜你喜欢