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可瓷化酚醛复合材料烧蚀隔热性能研究 被引量:17

THE STUDYING OF ABLATION AND HEAT INSULATION PROPERTIES OF CERAMIFIABLE PHENOLIC COMPOSITE
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摘要 采用酚醛树脂为基体,添加功能填料微珠、可瓷化助剂制备低密度烧蚀隔热一体化材料。测试并分析了烧蚀/隔热一体化的烧蚀性能、热物理性能与静态隔热性能。并采用SEM和TEM观察烧蚀后材料的断面形貌变化与高温结构演变。结果表明,空心微珠的加入都能提高隔热性能,空心玻璃微珠效果更好,在800℃以上可瓷化助剂与酚醛树脂开始发生了可陶瓷化反应,且随着烧蚀温度的提高陶瓷化程度加深。可陶瓷化反应有利于提高酚醛复合材料高温条件下结构完整性,从而可以同时提高酚醛复合材料的烧蚀和隔热性能。 采用酚醛树脂为基体,添加功能填料微珠、可瓷化助剂制备低密度烧蚀隔热一体化材料。测试并分析了烧蚀/隔热一体化的烧蚀性能、热物理性能与静态隔热性能。并采用SEM和TEM观察烧蚀后材料的断面形貌变化与高温结构演变。结果表明,空心微珠的加入都能提高隔热性能,空心玻璃微珠效果更好,在800℃以上可瓷化助剂与酚醛树脂开始发生了可陶瓷化反应,且随着烧蚀温度的提高陶瓷化程度加深。可陶瓷化反应有利于提高酚醛复合材料高温条件下结构完整性,从而可以同时提高酚醛复合材料的烧蚀和隔热性能。
出处 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第S1期52-55,共4页 Fiber Reinforced Plastics/Composites
关键词 酚醛树脂 陶瓷化反应 烧蚀 隔热 phenolic resins ceramic reaction ablative Insulation
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参考文献7

  • 1魏方明,王庭慰,邵海彬.硅氧烷基聚合物陶瓷化研究进展[J].中国塑料,2010,24(10):17-20. 被引量:8
  • 2Osman M A,Atallah A,Muller M, et al.Reinforcement of poly (dimethylsiloxane) networks by mica flakes. Polymer . 2001
  • 3Hanu L G,Simon G P,Mansouri J, et al.Development of polymer-ceramic composites for improved fire resistance. Journal of Materials . 2004
  • 4Ahmad Reza Bahramian,Mehrdad Kokabi.AblationMechanism of Polymer Layered Silicate NanocompositeHeat Shield. Journal of Hazardous Materials . 2009
  • 5Ahmad Reza Bahramian,Mehrdad Kokabi,Mohammad Hossein Navid Famili et al.High temperature ablation of kaolinite layered silicate/phenolic resin/asbestos cloth nanocomposite. Journal of Hazardous Materials . 2008
  • 6SCHMIDT M JJ,LOW D KY,LI L.Laser ablation of B4C polysiloxane composite. Applied Surface Science . 2002
  • 7M.Ferraiuolo,O.Manca.Heat transfer in a multi-layered thermalprotection system under aerodynamic heating. InternationalJournal of Thermal Sciences . 2012

二级参考文献16

  • 1Buch R R. Rates of Heat Release and Related Fire Parameters for Silicones[J].Fire Safety Journal, 1991, 17 (1):1-12.
  • 2Hsieh F Y, Buch R R. Controlled Atmosphere Cone Calorimeter Studies of Silicones [J].Fire and Materials, 1997, 21(6):265- 270.
  • 3Pritchard G, Fillers,Pritchard G. Plastics Additives: An A- Z Reference[M]. United Kingdom: Chaall, 1998:241 -251.
  • 4Nicholson W R, Rapson L, Shephard K. Flame Retardant Silicone Foams:US, 6084002[P]. 2000-07-04.
  • 5Shephard K L. Flame Resistant Silicone Rubber Wire and Cable Coating Composition: US, 6239378[P]. 2001 05 29.
  • 6George C, Pouchelon A, Thiria R.Composition Polyor ganosiloxanes Vulcanisables a Chaud Utilisable Notamment Pour La Fabrication Defils Ou Cables Electriques FR, 2899905[P]. 2006-04-12.
  • 7Osman M A, Atallah A, Muller M, et al. Reinforcement of Poly (dimethylsiloxane) Networks by Mica Flakes[J]. Polymer, 2001, 42 : 6545-6556.
  • 8Hanu L G, Simon G P, Mansouri J, et at. Development of Polymer-ceramic Composites for Improved Fire Resistance[J].Journal of Materials Processing Technology, 2004, 153/154(10) :401-407.
  • 9Hanu I. G, Simon G P, Cheng Y B. Preferential Orientation of Muscovite in Ceramifiable Silicone Composites[J]. Materials Science and Engineering A, 2005, 398 (1/2) : 180-187.
  • 10Mansouri J, Burford R P, Cheng Y B, et al. Formation of Strong Ceramified Ash from Silicone-based Compositions[J].Journal of Materials Science, 2005, 40 (21) : 5741-5749.

共引文献7

同被引文献232

引证文献17

二级引证文献68

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