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中科院過程工程所新型碳化硅陶瓷纖維研制和產(chǎn)業(yè)化取得重要進展


來源:中國科學院粉體材料技術重點實驗室

[導讀]  近日,過程工程所新型SiC陶瓷纖維研制和產(chǎn)業(yè)化取得重要進展,連續(xù)化纖維產(chǎn)品順利投產(chǎn)。首批次產(chǎn)品經(jīng)現(xiàn)場抽樣測試性能優(yōu)良,纖維平均直徑12μm,室溫彈性模量280GPa,平均拉伸強度3.3GPa,高于日本Hi-Nicalon第二代和第三代纖維的力學強度(2.8~3.0GPa)。

中國粉體網(wǎng)訊  近日,過程工程所新型SiC陶瓷纖維研制和產(chǎn)業(yè)化取得重要進展,連續(xù)化纖維產(chǎn)品順利投產(chǎn)。首批次產(chǎn)品經(jīng)現(xiàn)場抽樣測試性能優(yōu)良,纖維平均直徑12μm,室溫彈性模量280GPa,平均拉伸強度3.3GPa,高于日本Hi-Nicalon第二代和第三代纖維的力學強度(2.8~3.0GPa)。

  該新型陶瓷纖維通過原位引入具有更高模量和更高熔點的ZrC/ZrB2晶界強化納米相,使SiC纖維的抗高溫蠕變和抗氧化能力也同步得到提升。同時,Ti/Zr/Hf/B10/B11等元素的引入還可賦予SiC纖維可調的電阻率和中子吸收截面等性能,大幅拓寬了SiC陶瓷纖維的應用領域。

  連續(xù)SiC陶瓷纖維作為一種特種耐高溫增強材料,具有強度大、重量輕、熔點高、抗氧化及抗中子輻照能力強等優(yōu)點,在航空、航天、核能、玻璃、電子等行業(yè)廣泛應用。

  此次采用新原理研制的SiC陶瓷纖維具有我國完全自主知識產(chǎn)權,打破了國外壟斷,被命名為Sericafila_Zr和注冊英文商標Cerica_Zr(中文:賽利絲,即中國絲)。

  過程工程所張偉剛研究員多年來帶領團隊致力于此項研究,2015年首次發(fā)現(xiàn)并報道了過渡金屬催化硅雜烯配位聚合的新型化學反應過程(Sci. Rep.2015,5,1),及其反應機理和反應動力學(RSC Adv.2016,6,21048)。新發(fā)現(xiàn)的反應過程通過過渡金屬催化互變異構體硅碳烯配位聚合,實現(xiàn)了一步法合成含Ti/Zr/Hf金屬的線性聚碳硅烷高分子,打破了Kumada-Yajima重排反應二步法合成聚碳硅烷產(chǎn)品的技術壟斷,也為研制新型SiC復相陶瓷纖維提供了可能。研究團隊利用合成的線性聚合鋯碳硅烷(Polyzirconocenecarbosilane,PZCS)作為有機前驅體,開展了SiC-ZrC、SiC-ZrB2復相陶瓷纖維的研制工作,先后攻克多孔熔融紡絲、電子束交聯(lián)、牽伸陶瓷化等一系列技術難題,在取得初步進展的基礎上堅持不懈,最終研制成功高性能SiC復相陶瓷纖維和鋯摻雜改性SiC陶瓷纖維新材料(Ceram. Int. 2016,42,9299;Materials 2020,13,2142)(復相陶瓷纖維微觀結構見圖1)。



圖1. 1400℃(a)和1600℃(b)熱處理SiC-ZrB2復相陶瓷纖維的微觀結構


  據(jù)悉,該研究團隊已于2019年11月與寧波眾興新材料科技公司簽訂工藝技術放大合作協(xié)議,通過《聚金屬碳硅烷及其制備方法和應用(ZL201410398745.8)》和《復相陶瓷纖維及其制備方法(ZL201410493930.5)》兩項核心專利授權,在寧波市高新技術產(chǎn)業(yè)園開展前驅體與陶瓷纖維的工藝放大和工業(yè)化生產(chǎn)。雙方經(jīng)過半年多的協(xié)作攻關,近日,前驅體聚合和纖維生產(chǎn)線順利建成并成功投料生產(chǎn)(現(xiàn)場照片見圖2)。

 

圖2.新下線的連續(xù)SiC復相陶瓷纖維

(中國粉體網(wǎng)編輯整理/平安)

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