1.3 炭/炭复合材料的优良性能(4)


我国从20世纪70年代开始研究炭/炭复合材料, 一批科研院所和高校先后投入了此项工作, 经过几十年的努力, 已具备一定的研究和开发实力。但是由于科研经费的投入不足, 基本上还是处于跟踪阶段, 一些前瞻性、 风险性的快速CVI技术的研究还没有全面展开, 如不迎头赶上, 必将在航空、 航天和军事领域受制于人, 难以满足我国航空、 航天和国防工业快速发展的需求。其次, 近年来, 炭/炭复合材料在普通工业中的应用也是蓬勃发展, 作为高科技产品, 其产业化发展具有可观的经济效益和社会效益。

鉴于炭/炭复合材料在我国制造工业中的重大需求及其广泛的应用前景, 迫切需要开发一种能够进行低成本工业化生产的快速CVI沉积工艺以满足国家的需求。

CVI过程中形成热解炭的化学反应相当复杂。一般来说, 在强化实验限制条件下制备均匀的RL热解炭结构难度很高, 这是快速致密化技术研发的难点之一。事实上, 虽然快速致密化方法可以缩短反应时间、 增加工艺效率, 但需要放大到工业尺寸规模生产才行。一旦最终炭/炭复合材料的基体质量得到优化, 这种快速致密化技术的经济效益是显而易见的。

中南大学的炭/炭复合材料研究团队自从2004年获得国家科学发明一等奖以来, 在国家973、 国家863等项目的资助下, 对炭/炭复合材料的基础问题和应用问题进行了大量的研究, 本书是部分研究成果的总结。

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