RU2016843C1 - Способ получения углерод-углеродного композиционного материала - Google Patents

Способ получения углерод-углеродного композиционного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2016843C1
RU2016843C1 SU4925173A RU2016843C1 RU 2016843 C1 RU2016843 C1 RU 2016843C1 SU 4925173 A SU4925173 A SU 4925173A RU 2016843 C1 RU2016843 C1 RU 2016843C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
carbon
shell
heating
saturation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Т. Рябин
В.Н. Кириллов
Н.Л. Булавина
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Композит"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное объединение "Композит" filed Critical Научно-производственное объединение "Композит"
Priority to SU4925173 priority Critical patent/RU2016843C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016843C1 publication Critical patent/RU2016843C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетно-космической технике, в частности к способам изготовления углерод-углеродных композиционных материалов. Сущность изобретения: предварительно изготовленные углеродные каркасы пропитывают связующим, помещают в оболочку, выполненную в виде трубы с нанесенным на ее внутреннюю поверхность электроизоляционным слоем и снабженную с одного конца фланцем, и отверждают связующее. Насыщение каркаса пироуглеродом проводят отдновременно в двух температурных зонах. Для этого начало процесса насыщения осуществляют за счет последовательного нагревания близлежащей к центру зоны каркаса сначала до температуры, лежащей в интервале 350 - 800°С, со скоростью 100 ± 10 град/ч , а затем до температуры, лежащей в интервале 800 - 1050°С, причем нагревание сопровождают принудительным прокачиванием через каркас природного газа, а зоны нагрева непрерывно перемещают радиально от центра каркаса к его краю со скоростью 0,3 - 1,0 мм/ч. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении углерод-углеродного композиционного материала для различных узлов летательных аппаратов.
Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) обладают высокой эрозионной стойкостью и прочностью при высоких температурах по сравнению с графитами.
Известен способ получения УУКМ, обладающих высокой плотностью, для аппаратов многократного использования [1], включающий следующие операции: формирование каркаса заготовки из углеродного материала; термообработку заготовки в вакууме при 1500оС для очистки поверхности волокон; насыщение нагретой заготовки углеродом путем пропускания заготовки через высокочастотный нагреватель при давлении 0,001-0,003 кгс/см2 в атмосфере, содержащей газообразный метан; пропитку полученной на предыдущей стадии заготовки пеком при 250оС и давлении 1054 кгс/см2; выдерживание пропитанной пеком заготовки под давлением при 650оС; графитацию пековой пропитки под давление 1 кгс/см2 при 2700оС; трех- или четырехкратное повторение операций термообработки и пропитки до образования высокоплотного УУКМ.
Полученный по данному способу материал обладает плотностью порядка 1,92 г/см3, однако данный способ исключительно сложен в исполнении и создает при самых высоких плотностях сквозную пористость и трещиноватость, поскольку в результате карбонизации связующего после каждой пропитки выделяются продукты пиролиза, происходят термодеформации и микроразрушения в виде сплошной сети микротрещин. Способ изготовления УУКМ, включающий получение комбинированной матрицы, представляет собой ряд последовательных разнотипных операций, требующих смены нескольких типов сложного оборудования для получения пироуглерода, выход на режимы занимает длительное время, при этом каждый переход от режима к режиму создает термоциклические напряжения.
Целью изобретения является упрощение процесса изготовления УУКМ при сохранении качества материала.
Цель достигается тем, что предварительно изготовленные углеродные каркасы перед насыщением пропитывают связующим, помещают их в оболочку, выполненную в виде трубы с нанесенным на ее внутренней поверхности электроизоляционным слоем и снабженную с одного конца фланцем, насыщение каркаса проводят одновременно в двух температурных зонах. Для этого начало процесса насыщения осуществляют за счет последовательного нагревания близлежащей к центру зоны каркаса сначала до температуры, лежащей в интервале 350-800оС со скоростью 100 ±10 град/ч, а затем - до температуры, лежащей в интервале 800-1050оС, причем нагрев до этой температуры сопровождают принудительным прокачиванием через эту зону природного газа, затем процесс насыщения ведут в рядом расположенных зонах, перемещаясь радиально от центра к краю каркаса со скоростью 0,3-1 мм/ч.
Непропитанный смолой каркас в процессе его изготовления приобретает ворсистость, которая в процессе насыщения становится центром осаждения пироуглерода, снижает открытую пористость и препятствует равномерному и плотному осаждению пироуглерода во внутренних слоях. В пропитанном каркасе ворсистость практически отсутствует и в результате пиролиза смолы (с большими скоростями 100 ±10 град/ч) на каркасе осаждается углерод, содержащийся в смоле. Для обеспечения необходимой пористости выбирается смола с малым коксовым числом в виде ее растворе в ацетоне до вязкости 65-120 сантипуаз. Это обеспечивает хорошую смачиваемость каркаса и в последующем открытую пористость для прокачивания газа и равномерности заполнения всей заготовки.
Процесс заполнения идет в двух рядом расположенных зонах - в одной идет пиролиз смолы с осаждением углерода, а в другой - пиролиз природного газа и осаждение свободного углерода. Каркас перед насыщением помещают в металлическую оболочку, предварительно покрытую смолой. Вместе с оболочкой производится сушка. Это обеспечивает впоследствии условия, когда газ проходит только через узкую зону, в которой закончен пиролиз смолы и выделение аморфного углерода, что обеспечивает однородность материала. Оболочка покрывается смолой для ее электроизоляции от каркаса и предотвращения короткого замыкания. Оболочка имеет фланец для герметизации камеры от попадания газа, не прошедшего пиролиз.
Режим сушки каркаса после пропитки выбирается оптимальным с точки зрения усадки смолы и равномерного однородного заполнения каркаса. Каркас устанавливается в специальной оснастке вертикально, и излишки смолы при разогреве стекают в поддон. Оболочка устанавливается вместе с каркасом в камеру герметично таким образом, что газ проходит принудительно только через каркас в зоне пиролиза связующего, которым пропитан каркас. Процесс начинается в зоне прилегания каркаса к нагревателю и распространяется радиально от нагревателя к оболочке. В зоне пиролиза шириной 10-20 мм в смоле резко повышается открытая (сквозная) пористость, через которую происходит принудительная прокачка газа в осевом направлении. Газ сразу же занимает освобождающуюся зону, и осаждение идет тонкими слоями. В процессе насыщения каркаса пироуглеродом возрастает теплопроводность насыщенной зоны и ее прогрев, т.е. последовательно от нагревателя к кожуху возрастает температура и включаются в пиролизе новые слои смолы, через которые начинает проходить газ и насыщать новые зоны. Одновременно непрерывно со скоростью 0,30-1,0 ˙ 10-6 м/с перемещается зона насыщения за счет повышения температуры нагревателя и смещения к периферии прогретой зоны с температурой 1000оС - оптимальной для разложения природного газа и осаждения пироуглерода. Основная часть газа от 70 до 80% по мере приближения к периферии проходит через пиролизованную зону с температурой 800-1050оС. За счет герметичной установки кожуха с каркасом в рабочей камере газ, минуя каркас, не попадает в выхлопную трубу. Один и тот же объем газа проходит вдоль оси по всей высоте насыщаемых каркасов, т. е. прореагирует большая часть этого газа. Так как зона пиролиза и насыщения перемещается непрерывно, то процесс насыщения идет равномерно с плотным заполнением каркаса, причем исключаются даже небольшие скачки температур, имеющие место при дискретном перемещении зоны пиролиза.
Предлагаемый способ позволяет получать на каркасах диаметром не менее 165 мм плотность 1,75-1,80 г/см3.
На чертеже приведена схема осуществления предлагаемого способа.
П р и м е р. Сборку из трех каркасов диаметром 150 мм трехмерного плетения, изготовленных из углеродного жгута, собирают на молибденовом прутковом нагревателе диаметром 6 мм и помещают в оболочку, предварительно покрытую лаком типа ЛБС-4. Затем каркас пропитывается лаком ЛБС-4 с вязкостью 65-120 сантипуаз и отверждается в печи при 150-170оС в течение 24 ч. После отверждения сборка помещается в рабочую камеру и устанавливается фланцем, который приварен к оболочке на кольцевой выступ. Между фланцем и выступом устанавливается уплотнение. Концы нагревателя закрепляют в токоподводах вакуумной камеры установки для насыщения пироуглеродом. Камеру вакуумируют до остаточного давления 1 Па, затем наполняют ее природным газом с содержанием метана не менее 90% и создают давление 300-500 Па. Нагреватель ставится под напряжение и разогревается в течение 8 ч до 1050оС. Выход на режим контролируется комбинированной термопарой хромель-алюмель, включающей термопару, измеряющую абсолютную температуру в этой зоне, и дифференциальную термопару для 2-й зоны. Обе термопары закреплены на механизме перемещения. Происходит пиролиз смолы и вблизи нагревателя появляется открытая пористость, через которую осуществляется ток природного газа. После четырехчасовой выдержки термопару начинают перемещать со скоростью 0,30-1,0 ˙ 10-6 м/с. Поскольку термопара является задатчиком для автоматической системы регулирования температуры, то на термопаре поддерживается температура 1050оС на протяжении всего процесса. На поверхности оболочки организуют теплообмен необходимой интенсивности для поддержания заданных температурных полей. При достижении зоны насыщения оболочки резко снижается расход газа до 5% от максимального. Это является моментом окончания процесса насыщения.
В таблице приведены сравнительные данные трех образцов, выполненных по предлагаемому способу, и одного образца-прототипа с газофазным насыщением и одной пропиткой пеком. Образцы выполнены на каркасах трехмерного плетения, изготовленных из углеродного жгута. Как следует из таблицы, полученные по предлагаемому способу образцы обладают меньшей сквозной пористостью и газопроницаемостью при близких плотностях.
Преимуществами предлагаемого способа, обусловленными непрерывностью технологического процесса являются простота изготовления, снижение количества брака, отсутствие сложного разнопланового оборудования и сложной в исполнении оснастки, а также сокращение сроков изготовления изделий и значительного количества персонала различных специальностей.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, включающий формирование углеродного каркаса и насыщение его пироуглеродом путем нагрева в среде углеводородов, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса при сохранении качества получаемого материала, каркас перед насыщением пропитывают связующим, помещают его в оболочку, выполненную в виде трубы с нанесенным на ее внутреннюю поверхность электроизоляционным слоем и снабженную с одного конца фланцем, отверждают связующее и насыщение ведут одновременно в двух температурных зонах, лежащих в интервале 350 - 800 и 800 - 1050oС, создаваемых путем последовательного нагрева каркаса в направлении от зоны прилегания его к нагревателю к оболочке сначала до 350 - 800oС со скоростью 90 - 110oС ч с последующим повышением температуры до 800 - 1050oС и перемещаемых радиально от центра каркаса к оболочке со скоростью 0,3 - 1,0 мм/ч, при этом нагрев сопровождают прокачиванием через каркас природного газа.
SU4925173 1991-02-01 1991-02-01 Способ получения углерод-углеродного композиционного материала RU2016843C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4925173 RU2016843C1 (ru) 1991-02-01 1991-02-01 Способ получения углерод-углеродного композиционного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4925173 RU2016843C1 (ru) 1991-02-01 1991-02-01 Способ получения углерод-углеродного композиционного материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016843C1 true RU2016843C1 (ru) 1994-07-30

Family

ID=21568441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4925173 RU2016843C1 (ru) 1991-02-01 1991-02-01 Способ получения углерод-углеродного композиционного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016843C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558949C2 (ru) * 2013-12-20 2015-08-10 Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" Армирующий каркас из углеродного волокна, заготовка для изготовления армирующего каркаса и способ его изготовления
RU2700872C1 (ru) * 2018-08-23 2019-09-23 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Вакуумная установка пиролиза
RU2745825C1 (ru) * 2020-07-27 2021-04-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (МГУ) Способ получения углерод-углеродных композиционных материалов из углепластиков с фталонитрильными матрицами
RU2753654C1 (ru) * 2020-09-02 2021-08-19 Акционерное Общество "Наука И Инновации" Способ получения высокопористого открытоячеистого углеродного материала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4201611, кл. B 32B 5/12, опубл. 1980. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558949C2 (ru) * 2013-12-20 2015-08-10 Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" Армирующий каркас из углеродного волокна, заготовка для изготовления армирующего каркаса и способ его изготовления
RU2700872C1 (ru) * 2018-08-23 2019-09-23 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Вакуумная установка пиролиза
RU2745825C1 (ru) * 2020-07-27 2021-04-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (МГУ) Способ получения углерод-углеродных композиционных материалов из углепластиков с фталонитрильными матрицами
RU2753654C1 (ru) * 2020-09-02 2021-08-19 Акционерное Общество "Наука И Инновации" Способ получения высокопористого открытоячеистого углеродного материала
WO2022050867A1 (ru) * 2020-09-02 2022-03-10 Акционерное Общество "Наука И Инновации" Способ получения высокопористого открытоячеистого углеродного материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4265843A (en) Method of producing shaped silicon-carbide bodies
US3936535A (en) Method of producing fiber-reinforced composite members
US4986943A (en) Method for oxidation stabilization of pitch-based matrices for carbon-carbon composites
US4581263A (en) Graphite fiber mold
US4490201A (en) Method of fabricating carbon composites
JPH01167276A (ja) 対称軸心を有する中空複合体
RU2016843C1 (ru) Способ получения углерод-углеродного композиционного материала
US4391873A (en) High temperature thermal insulating composite
US3164487A (en) Methods of producing carbonimpregnated artefacts
US4166145A (en) High temperature consolidation process for the production of a substantially all carbon composite
JP3464519B2 (ja) 熱シールド用部材の製造方法
EP0335736A2 (en) Process for producing carbon/carbon composites
US4567007A (en) Method of making carbon/carbon composites
FI70764B (fi) Foerfarande foer inbakning av en elektrisk apparat i gjutharts
US4745008A (en) Process for carbon-carbon composite fabrication
KR100198153B1 (ko) 탄소/탄소 복합재료의 고밀도화를 위한 진공가압함침탄화법
US4469984A (en) Grid-like electrode for electronic components and process for making same
KR19980030293A (ko) 탄소/탄소 복합재료를 제조하기 위한 열구배 화학기상침투법
US4579632A (en) Electro-formed structures
US5116398A (en) Process for forming fiber reinforced composite articles
RU2090497C1 (ru) Способ получения углерод-углеродного композита, стойкого к окислению
RU2119469C1 (ru) Способ получения углеродного материала
JP3005814B2 (ja) 不浸透性炭素繊維強化型複合材料の製造方法
CN115872766B (zh) 碳碳材料保温装置的制备方法和保温装置
KR0143614B1 (ko) 핏치를 함침재로 한 다방향 탄소섬유 프리폼의 고밀도화방법