基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
采用激光脉冲方法,通过平行集束、切割、打磨等系列措施制备了合格样品.对两种含碳量略有不同的PANT300级碳纤维,分别测试获得了100~800℃表面上浆剂脱除、1300~1800℃的非碳元素脱除、1800~2500℃碳结构调整和100~2700℃碳结构优化等四个不同阶段的热扩散率和热导率实测数据.结果表明:除浆阶段,热扩散率缓慢减小,热导率缓慢增加;非碳脱除阶段,热扩散率和热导率急剧增加;调整阶段,热扩散率和热导率增速比非碳脱除阶段明显降低,但比除浆阶段增速大;经2500℃处理后,再进行100℃~2700℃测试,其热扩散和热导率随温度变化规律与C/C和石墨类材料相同,数值比原始状态的碳纤维增大了约20倍.经XRD微晶尺寸分析,进一步说明了其热传导机制主要受非碳杂质含量和结构有序化程度控制.
推荐文章
碳纤维高温热处理技术进展
碳纤维
石墨化
高温热处理
PAN基高模量碳纤维成型过程中的结构性能关联性
聚丙烯腈
高模碳纤维
石墨结构
层间距
PAN基碳纤维热氧化过程结构变化研究
碳纤维
预氧化
热氧化
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 PAN碳纤维高温热传输性能表征
来源期刊 中国材料进展 学科 工学
关键词 碳纤维 热导率 热扩散率 高温 表征方法
年,卷(期) 2013,(4) 所属期刊栏目 航天材料专栏
研究方向 页码范围 236-241
页数 6页 分类号 TQ342.742
字数 4698字 语种 中文
DOI 10.7502/j.issn.1674-3962.2013.04.06
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 冯志海 航天材料及工艺研究所先进功能复合材料技术重点实验室 92 794 16.0 24.0
2 何凤梅 航天材料及工艺研究所先进功能复合材料技术重点实验室 12 73 6.0 8.0
3 李仲平 航天材料及工艺研究所先进功能复合材料技术重点实验室 28 433 10.0 20.0
4 陈聪慧 航天材料及工艺研究所先进功能复合材料技术重点实验室 13 67 5.0 7.0
5 李琦 航天材料及工艺研究所先进功能复合材料技术重点实验室 4 15 3.0 3.0
6 王晓叶 航天材料及工艺研究所先进功能复合材料技术重点实验室 11 66 4.0 8.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (3)
共引文献  (13)
参考文献  (5)
节点文献
引证文献  (3)
同被引文献  (4)
二级引证文献  (10)
1973(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1988(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1997(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2001(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2002(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2010(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2012(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2013(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2017(2)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(0)
2018(2)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(1)
2019(8)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(8)
2020(1)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(1)
研究主题发展历程
节点文献
碳纤维
热导率
热扩散率
高温
表征方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国材料进展
月刊
1674-3962
61-1473/TG
大16开
西安市未央路96号
52-281
1982
chi
出版文献量(篇)
4198
总下载数(次)
10
论文1v1指导