RU2723247C1 - Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом - Google Patents

Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом Download PDF

Info

Publication number
RU2723247C1
RU2723247C1 RU2019124061A RU2019124061A RU2723247C1 RU 2723247 C1 RU2723247 C1 RU 2723247C1 RU 2019124061 A RU2019124061 A RU 2019124061A RU 2019124061 A RU2019124061 A RU 2019124061A RU 2723247 C1 RU2723247 C1 RU 2723247C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon
retort
crucibles
main heaters
bottom heater
Prior art date
Application number
RU2019124061A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Максимович Бушуев
Максим Вячеславович Бушуев
Сергей Геннадьевич Лунегов
Михаил Владимирович Никитин
Original Assignee
Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов"
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 Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" filed Critical Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов"
Priority to RU2019124061A priority Critical patent/RU2723247C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723247C1 publication Critical patent/RU2723247C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/64Burning or sintering processes
    • C04B35/65Reaction sintering of free metal- or free silicon-containing compositions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/45Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
    • C04B41/50Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials
    • C04B41/5053Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements with inorganic materials non-oxide ceramics
    • C04B41/5057Carbides
    • C04B41/5059Silicon carbide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/80After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
    • C04B41/81Coating or impregnation
    • C04B41/85Coating or impregnation with inorganic materials
    • C04B41/87Ceramics
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/06Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the coating material
    • C23C14/14Metallic material, boron or silicon
    • C23C14/18Metallic material, boron or silicon on other inorganic substrates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/22Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
    • C23C14/56Apparatus specially adapted for continuous coating; Arrangements for maintaining the vacuum, e.g. vacuum locks

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Silicon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для изготовления изделий из углерод-карбидокремниевых материалов со специальными свойствами, предназначенных для использования в химической, химико-металлургической промышленности, а также в авиатехнике. Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом содержит основные нагреватели, расположенные вокруг наружной реторты, донный нагреватель для подогрева тиглей с кремнием, внутреннюю реторту замкнутого объема с размещенной внутри нее силицируемой заготовкой и тиглями с кремнием, сконсолидированными в ее нижней части, реактор проточного типа, теплоизоляцию из пористых углеграфитовых материалов и пневмо-газо-вакуумную систему. Наружная и внутренняя реторты выполнены из нескольких по высоте частей и расположены коаксиально друг другу с зазором, а наружная реторта снабжена патрубками для соединения межретортного зазора с пневмо-газо-вакуумной системой. Основные нагреватели устройства имеют в нижней части менее высокотемпературную зону, расположенную напротив тиглей с кремнием; при этом основные нагреватели и донный нагреватель снабжены автономными источниками питания. Нижняя часть основных нагревателей предпочтительно имеет мощность в 1,09-1,15 раза меньше, чем их верхняя часть. Технический результат изобретения – расширение технологических возможностей изготовления изделий со специальными свойствами: практически без свободного кремния, а также низкой проницаемости, что позволяет расширить области их применения; при этом упростить изготовление и сохранить эксплуатационные характеристики изделий. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для изготовления с использованием процесса силицирования изделий из углерод-карбидокремниевых материалов со специальными свойствами, в частности, со следами свободного кремния, а также низкой проницаемости, и предназначены для использования в химической, химико-металлургической промышленности, а также в авиатехнике.
Известно устройство для силицирования изделий паро-жидкофазным методом, содержащее нагреватели, расположенные вокруг выполненной из нескольких частей реторты замкнутого объема для размещения в нем тиглей с кремнием и силицируемых изделий, водоохлаждаемый реактор проточного типа, теплоизоляцию из пористых углеграфитовых материалов, пневмо-газо-вакуумную систему [пат. RU №1834839 кл. С01В 31/02, 1993 г.].
Недостатком устройства является низкая степень и равномерность силицирования, а также плохая воспроизводимость результатов от процесса к процессу. Еще одним недостатком устройства является недостаточная надежность его работы из-за уплотнения пористого материала теплоизоляции конденсатом паров кремния, выходящих через стыки реторты в реакторное пространство, из-за чего теряются теплоизолирующие свойства материала.
Известно устройство для силицирования, содержащее нагреватель или систему нагревателей, расположенных вокруг наружной реторты, внутреннюю реторту для объемного силицирования с размещенным внутри нее силицируемыми изделиями и тиглями с кремнием, реактор проточного типа, теплоизоляцию из пористых углеграфитовых материалов, пневмо-газо-вакуумную систему; при этом наружная и внутренняя реторты выполнены из нескольких по высоте частей и расположены коаксиально друг к другу с зазором, а наружная реторта снабжена патрубками для соединения межретортного зазора с пневмо-газо-вакуумной системой [пат. RU на полезную модель №110089, 2011 г.].
Такое конструктивное исполнение устройства позволяет повысить надежность его работы за счет исключения доступа паров кремния к пористым углеграфитовым материалам теплоизоляции.
Однако низкая степень и равномерность силицирования, а также плохая воспроизводимость результатов от процесса к процессу, проводимых в данном устройстве, сохраняется. Причиной этого является уход паров кремния в стыки между частями внутренней реторты, что приводит к уменьшению их давления (концентрации) в окрестности силицируемых изделий.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство для силицирования паро-жидкофазным методом, содержащее основные нагреватели, расположенные вокруг наружной реторты, донный нагреватель для подогрева тиглей с кремнием, внутреннюю реторту замкнутого объема с размещенной внутри нее силицируемой заготовкой и тиглями с кремнием, сконсолидированными в ее нижней части, реактор проточного типа, теплоизоляцию из пористых углеграфитовых материалов и пневмо-газо-вакуумную систему, и в которой наружная и внутренняя реторты выполнены из нескольких по высоте частей и расположены коаксиально друг другу с зазором, а наружная реторта снабжена патрубками для соединения межретортного зазора с пневмо-газо-вакуумной системой [пат. RU №2490238, 2013 г.].
Устройство позволяет существенно повысить воспроизводимость результатов объемного силицирования за счет придания парам кремния более высокой температуры, чем температура силицируемой заготовки, в результате чего массоперенос кремния в поры материала заготовки осуществляется путем пропитки конденсатом его паров.
Устройство имеет ограниченные возможности, в частности, не обеспечивает возможность проведения силицирования и отгонки свободного кремния в едином технологическом процессе. Тем более не может быть и речи о повторном введении кремния в поры материала в наиболее благоприятных условиях, проводимом после карбидизации кремния и отгонки свободного кремния.
Задачей изобретения является обеспечение возможности изготовления изделий из УККМ со специальными свойствами, а именно: практически без свободного кремния, а также низкой проницаемости, и тем самым расширить области их применения; при этом упростить изготовление и сохранить эксплуатационные характеристики изделий.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном устройстве для силицирования паро-жидкофазным методом, содержащем основные нагреватели, расположенные вокруг наружной реторты, донный нагреватель для подогрева тиглей с кремнием, внутреннюю реторту замкнутого объема с размещенной внутри нее силицируемой заготовкой и тиглями с кремнием, сконсолидированными в ее нижней части, реактор проточного типа, теплоизоляцию из пористых углеграфитовых материалов и пневмо-газо-вакуумную систему, и в которой наружная и внутренняя реторты выполнены из нескольких по высоте частей и расположены коаксиально друг другу с зазором, а наружная реторта снабжена патрубками для соединения межретортного зазора с пневмо-газо-вакуумной системой, в соответствии с заявляемым техническим решением основные нагреватели имеют в нижней части менее высокотемпературную зону, расположенную напротив сконсолидированных в нижней части внутренней реторты тиглей с кремнием; при этом основные нагреватели и донный нагреватель снабжены автономными источниками питания. В еще большей степени решается поставленная задача, если нижняя часть основных нагревателей имеет мощность в 1,09-1,15 раза меньше, чем их верхняя часть.
Наличие в нижней части основных нагревателей менее высокотемпературной зоны, расположенной напротив сконсолидированных в нижней части реторты тиглей с кремнием, обеспечивает возможность придания тиглям с кремнием (а значит и парам кремния) меньшей температуры, чем температура силицируемой заготовки. Это происходит в том случае, когда дополнительный подогрев тиглей с кремнием не производится. Когда же он (подогрев тиглей с кремнием) производится, то в зависимости от подаваемой на донный нагреватель мощности устанавливается та или иная разность температур между тиглями с кремнием (парами кремния) и силицируемой заготовкой, а именно; более низкая (до подогрева тиглей донным нагревателем) температура на тиглях с кремнием (паров кремния) в сравнении с температурой силицируемой заготовки по мере повышения мощности донного нагревателя трансформируется (при подогреве их (тиглей с кремнием) донным нагревателем) в более высокую температуру на них (тиглях) в сравнении с температурой силицируемой заготовки. Тем самым обеспечивается возможность реализации процесса конденсации паров кремния, сопровождающейся вводом последнего в поры материала силицируемой заготовки, и наоборот: реализации процесса выпотевания свободного кремния из пор УККМ, т.е. отгонки из УККМ свободного кремния.
Снабжение основных нагревателей и донного нагревателя автономными источниками питания обеспечивает возможность создания требуемой разницы температур между парами кремния и силицируемой заготовкой на любой из стадий процесса силицирования: нагрева, изотермических выдержек, промежуточного и окончательного охлаждения силицируемой заготовки.
Наличие у нижней части основных нагревателей (в предпочтительном варианте выполнения устройства) мощности в 1,09-1,15 раза меньше, чем у их верхней части, позволяет в отсутствии подогрева тиглей с кремнием донным нагревателем придать силицируемой заготовке (при нагреве до 1800°С и выдержке при 1800-1850°С) температуру на 50-150 градусов меньше температуры паров кремния, следствием чего является исключение их конденсации при нагреве до 1800°С и выпотевание кремния из пор материала на стадии выдержки при 1800-1850°С.
В новой совокупности существенных признаков у объекта изобретения появляется новое свойство: способность придать парам кремния как более низкую, так и более высокую температуру, чем у силицируемой заготовки, на любой из стадий процесса силицирования.
Новое свойство позволяет создать условия для решения поставленной задачи, а именно: расширить технологические возможности устройства, обеспечивающие возможность проведения силицирования и отгонки свободного кремния в едином технологическом процессе (что позволяет упростить технологию изготовления изделий из УККМ, имеющих лишь следы свободного кремния), а также возможность повторного введения кремния в поры материала в наиболее благоприятных условиях, проводимом после карбидизации кремния и отгонки свободного кремния (благодаря чему появляется, в частности, возможность получения УККМ существенно более низкой проницаемости, чем проницаемость УККМ, получаемых с использованием известных способов изготовления изделий из УККМ).
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен общий вид конструкции устройства для силицирования паро-жидкофазным методом.
Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом содержит основные нагреватели 1, расположенные вокруг наружной реторты 2, донный нагреватель 3 для подогрева тиглей 4 с кремнием, внутреннюю реторту 5 замкнутого объема с размещенной внутри нее силицируемой заготовкой 6 и тиглями 4 с кремнием, сконсолидированными в ее нижней части 5 а, реактор 7 проточного типа, теплоизоляцию 8 из пористых углеграфитовых материалов и пневмо-газо-вакуумную систему 9.
В устройстве для силицирования наружная 2 и внутренняя реторта 5 выполнены из нескольких по высоте частей соответственно 2а, 2б, 2в, 2г и 5а, 5б, 5в, 5г и расположены коаксиально друг другу с зазором, а наружная реторта 2 снабжена патрубками 10а и 10б с пневмо-газо-вакуумной системой 9.
В соответствии с заявляемым техническим решением основные нагреватели 1 имеют в нижней части 1а менее высокотемпературную зону, расположенную напротив сконсолидированных в нижней части 5а внутренней реторты 5 тиглей 4 с кремнием.
При этом основные нагреватели 1 и донный нагреватель 3 снабжены автономными источниками питания.
В предпочтительном варианте выполнения устройства нижняя часть 1а основных нагревателей 1 имеет мощность в 1,09-1,15 раза меньше, чем их верхняя часть 16.
Устройство работает следующим образом. Перед проведением процесса силицирования реактор 7, теплоизоляция 8, внутренняя и наружная реторты 5, 2 вакуумируются посредством пневмо-газо-вакуумной системы 9. Затем в зависимости от вида технологического процесса производят те или иные манипуляции с устройством для силицирования. Для реализации процесса силицирования и отгонки свободного кремния из УККМ производят нагрев силицируемой заготовки до температуры 1400°С с помощью основных нагревателей 1. В этот период на тиглях 4 с кремнием устанавливается температура, меньшая температуры силицируемой заготовки 6, т.к. нижняя часть 1а нагревателей 1, расположенных напротив сконсолидированных в нижней части 5а внутренней реторты 5 тиглей 4 с кремнием, имеет менее высокотемпературную зону. Тем самым предотвращается введение кремния в поры материала заготовки 6.
Затем производят дополнительный подогрев тиглей 4 с кремнием, для чего включают нагрев донного нагревателя 3. В течение некоторого времени, зависящего от подаваемой на нагреватель мощности, температура на тиглях 4 с кремнием сравнивается с температурой заготовки 6, а затем начинает ее превышать. Устанавливая ту или иную мощность на донном нагревателе 3, создают требуемой величины разницу между температурой тиглей 4 с кремнием (паров кремния) и силицируемой заготовкой 6. Затем производят нагрев заготовки 6 и тиглей 4 с кремнием до требуемой температуры (при необходимости - с изотермическими выдержками), устанавливая требуемую разницу температур между тиглями 4 с кремнием (парами кремния) и заготовкой 6 с большей температурой паров кремния, для чего регулируют подаваемую на донный нагреватель 3 мощность. В этот период благодаря разнице температур между парами кремния и заготовкой 6 происходит конденсация паров кремния, капиллярная (непосредственно в порах материала) и/или на поверхности заготовки с последующей капиллярной пропиткой УУКМ заготовки 6 конденсатом паров кремния.
Для проведения карбидизации введенного в поры УУКМ кремния в условиях, исключающих конденсацию паров кремния, а, значит доступ кремния к углеродным волокнам, на донном нагревателе 3 устанавливают вначале (т.е. при температуре ниже 1800°С) мощность, при которой температура на заготовке 6 начинает немного превышать температуру тиглей с кремнием, а затем - при подходе к 1800°С - вообще отключают питание донного нагревателя 3, в результате чего на тиглях 4 с кремнием во время выдержки при 1800-1850°С устанавливается температура существенно ниже температуры заготовки 6 (в предпочтительном варианте ~ на 100-150 градусов). Это приводит к тому, что в период изотермической выдержки при 1800-1850°С, производимой в вакууме, происходит выпотевание свободного кремния из УККМ. Естественно, прежде всего - и в наибольшей степени - свободный кремний выпотевает со стороны поверхности заготовки 6.
Тем самым создаются условия для снижения содержания свободного кремния в УККМ практически до следов при упрощении способа изготовления изделий из такого материала.
В том случае, когда есть намерение осуществить повторное введение кремния в поры УККМ в более благоприятных условиях, производится промежуточное охлаждение заготовки 6 при отключенном питании донного нагревателя 3. Это позволяет исключить заполнение пор кремнием на этой стадии благодаря наличию условий, предотвращающих конденсацию паров кремния. Завершив промежуточное охлаждение до требуемой температуры, осуществляют введение кремния в поры материала заготовки 6 при температуре паров кремния, превышающей температуру заготовки 6. Для обеспечения более полного заполнения пор кремнием его (заполнение) осуществляют, начиная с наиболее мелких. Более высокую температуру парам кремния придают за счет подачи требуемой мощности на донный нагреватель 3.
Как видим, первоначальное и окончательное введение кремния в поры материала производится в едином технологическом процессе. В том случае, когда есть намерение осуществить перед очередным введением кремния в поры материала их измельчение путем формирования в них частиц углерода, то производят окончательное охлаждение заготовки 6 при отключенном питании донного нагревателя 3. Повторное введение кремния в поры материала производится опять-таки при температуре паров кремния, превышающей температуру заготовки, для чего подают необходимую мощность на донный нагреватель 3.
Как видим, заявляемое устройство для силицирования паро-жидкофазным методом обладает более широкими технологическими возможностями, чем известные.

Claims (2)

1. Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом, содержащее основные нагреватели, расположенные вокруг наружной реторты, донный нагреватель для подогрева тиглей с кремнием, внутреннюю реторту замкнутого объема с размещенной внутри нее силицируемой заготовкой и тиглями с кремнием, сконсолидированными в ее нижней части, реактор проточного типа, теплоизоляцию из пористых углеграфитовых материалов и пневмо-газо-вакуумную систему, и в котором наружная и внутренняя реторты выполнены из нескольких по высоте частей и расположены коаксиально друг другу с зазором, а наружная реторта снабжена патрубками для соединения межретортного зазора с пневмо-газо-вакуумной системой, отличающееся тем, что основные нагреватели имеют в нижней части менее высокотемпературную зону, расположенную напротив сконсолидированных в нижней части внутренней реторты тиглей с кремнием; при этом основные нагреватели и донный нагреватель снабжены автономными источниками питания.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что нижняя часть основных нагревателей имеет мощность в 1,09-1,15 раза меньше, чем их верхняя часть.
RU2019124061A 2019-07-23 2019-07-23 Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом RU2723247C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124061A RU2723247C1 (ru) 2019-07-23 2019-07-23 Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124061A RU2723247C1 (ru) 2019-07-23 2019-07-23 Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723247C1 true RU2723247C1 (ru) 2020-06-09

Family

ID=71067816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124061A RU2723247C1 (ru) 2019-07-23 2019-07-23 Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723247C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206768U1 (ru) * 2021-07-27 2021-09-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» Реактор для получения композитных углерод-карбидокремниевых волокон со структурой "сердцевина-оболочка"

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5855955A (en) * 1995-06-07 1999-01-05 Lanxide Technology Company L.P. Method for making self-supporting composite bodies
JP2008273771A (ja) * 2007-04-26 2008-11-13 Bridgestone Corp 炭化ケイ素質ヒーターの製造方法
RU2490238C1 (ru) * 2012-03-23 2013-08-20 Вячеслав Максимович Бушуев Способ изготовления изделий из композиционных материалов и устройство для его осуществления
RU2516096C2 (ru) * 2012-03-20 2014-05-20 Вячеслав Максимович Бушуев Способ изготовления изделий из композиционных материалов
RU2574947C1 (ru) * 2014-10-10 2016-02-10 Открытое Акционерное Общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" Устройство для объёмного металлирования

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5855955A (en) * 1995-06-07 1999-01-05 Lanxide Technology Company L.P. Method for making self-supporting composite bodies
JP2008273771A (ja) * 2007-04-26 2008-11-13 Bridgestone Corp 炭化ケイ素質ヒーターの製造方法
RU2516096C2 (ru) * 2012-03-20 2014-05-20 Вячеслав Максимович Бушуев Способ изготовления изделий из композиционных материалов
RU2490238C1 (ru) * 2012-03-23 2013-08-20 Вячеслав Максимович Бушуев Способ изготовления изделий из композиционных материалов и устройство для его осуществления
RU2574947C1 (ru) * 2014-10-10 2016-02-10 Открытое Акционерное Общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" Устройство для объёмного металлирования

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206768U1 (ru) * 2021-07-27 2021-09-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» Реактор для получения композитных углерод-карбидокремниевых волокон со структурой "сердцевина-оболочка"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kokh et al. Growth of GaSe and GaS single crystals
RU2723247C1 (ru) Устройство для силицирования паро-жидкофазным методом
CN104386682B (zh) 一种石墨化炉及热处理石墨粉的方法
CN105603517A (zh) 基于固源化学气相沉积法生长单晶黑磷的方法
RU2490238C1 (ru) Способ изготовления изделий из композиционных материалов и устройство для его осуществления
CN104446585B (zh) 批量快速制备高密度炭/炭复合材料的方法
CN102191541B (zh) 磷硅镉多晶料的双温区合成方法及装置
US5789026A (en) Chemical vapor infiltration process of a pyrocarbon matrix within a porous substrate with creation of a temperature gradient in the substrate
PH26869A (en) Oven for dehydrating pulverulents sands of granules
JPH01225686A (ja) 化学蓄熱材及びその製造方法
CN105063375A (zh) 一种真空热还原方式制取高纯度金属铷铯的方法
US7038180B2 (en) Isostat for treating materials and method of removing ceramic material from metal articles using the same
CN106276859B (zh) 一种包覆有碳膜的碳纳米管微球的制备方法
CN204989081U (zh) 一种测量炭质大分子等温热反应过程中热效应的装置
CN107244919A (zh) 一种陶瓷膜用高球形度碳化硅粉体的制备方法
CN208440296U (zh) 低温卧式气氛合成炉
CN209431855U (zh) 一种烧结提纯炉
CN115094249A (zh) 一种降低海绵钛封装密度的还原蒸馏加热炉及其使用方法
NO912715L (no) Fremgangsmaate for fremstilling av silisiumkarbid.
CN104193379B (zh) 液相热解沉积制备炭纤维增强炭基复合材料的装置及工艺
CN105928365B (zh) 一种用于高纯材料制备的石英器皿渗碳装置及方法
CN109809374A (zh) 一种推舟式半连续法氮化硼纳米管制备炉及其使用方法
CN111058087A (zh) 一种用于单晶硅炉重复加料的碳/碳化硅复合材料加料筒
US3279891A (en) Apparatus for production of fine-crystalline boron phosphide
CN105369343B (zh) 一种单温区晶体生长装置及单温区晶体生长方法