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曹淑伟

作品数:6 被引量:32H指数:2
供职机构:航天材料及工艺研究所更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:化学工程理学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇化学工程
  • 1篇理学

主题

  • 4篇陶瓷
  • 2篇氧化物
  • 2篇陶瓷材料
  • 2篇陶瓷材料制备
  • 2篇热冲击
  • 2篇磷酸锆
  • 2篇抗热冲击
  • 1篇氮化
  • 1篇氮化硼
  • 1篇氮化硼陶瓷
  • 1篇性能研究
  • 1篇氧化铝纤维
  • 1篇树脂
  • 1篇树脂基
  • 1篇树脂基复合材...
  • 1篇陶瓷纤维
  • 1篇硼陶瓷
  • 1篇裂解
  • 1篇耐高温
  • 1篇甲胺

机构

  • 6篇航天材料及工...
  • 1篇国防科学技术...
  • 1篇中国科学院

作者

  • 6篇曹淑伟
  • 4篇张大海
  • 2篇范锦鹏
  • 2篇张敬义
  • 2篇孙妮娟
  • 2篇张娟
  • 2篇周军
  • 2篇刘晓明
  • 1篇李义和
  • 1篇宋永才
  • 1篇雷永鹏
  • 1篇叶丽
  • 1篇王应德
  • 1篇冯志海
  • 1篇韩伟健
  • 1篇赵彤
  • 1篇邓橙
  • 1篇管艳丽
  • 1篇高永栓

传媒

  • 2篇宇航材料工艺
  • 1篇化学学报
  • 1篇第十八届全国...

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2010
  • 1篇2009
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
氮化硼陶瓷前驱体的制备及表征被引量:2
2013年
以三氯化硼和六甲基二硅氮烷为原料制备了聚硼氮烷预聚体,再经高分子化制备了可溶的氮化硼陶瓷前驱体—聚硼氮烷。该法合成工艺简单,反应温和。采用凝胶渗透色谱、核磁共振氢谱、傅里叶红外光谱、热失重分析仪、元素分析等对预聚体高分子化过程中的分子量变化、高分子化机理、聚硼氮烷的裂解过程、所得陶瓷的元素组成进行了研究。结果表明,高分子化过程中主要发生了六甲基二硅氮烷脱除和转氨基反应。所得聚硼氮烷重均分子量为7 582,氮气下1 000℃时的陶瓷产率为41.6 wt%,陶瓷化转变主要发生在400~600℃,800℃时陶瓷化转变基本进行完毕,800℃氨气下裂解得到低C含量的白色氮化硼陶瓷,进一步在1 500℃氩气中裂解可得到结晶度较高的氮化硼陶瓷。
叶丽孙妮娟韩伟健曹淑伟赵彤
关键词:氮化硼陶瓷高分子化裂解
新型耐高温透波陶瓷纤维的性能研究
高超声速飞行器的发展对透波材料提出了更高的要求,用于透波复合材料的耐高温透波陶瓷纤维作为重要的原材料成为研究的热点。为了满足透波复合材料发展的需求,发展氧化铝纤维、氮化硼纤维、氮化硅纤维、硅氮硼(氧)纤维等陶瓷纤维作为新...
孙妮娟梅思杨孙格靓曹淑伟范锦鹏张大海冯志海
关键词:高温稳定性氧化铝纤维
玻璃纤维表面处理技术研究进展被引量:17
2009年
为了充分发挥玻璃纤维在玻璃纤维增强树脂基复合材料中的承载作用,需对其表面进行预处理,以便形成有效的界面粘结,可大大提高复合材料综合性能。本文阐述了玻璃纤维增强树脂基复合材料界面改性研究近况,并讨论了目前存在的主要问题及发展方向。
曹淑伟张大海管艳丽高永栓范锦鹏
关键词:玻璃纤维树脂基复合材料
一种抗热冲击氧化物透波陶瓷材料及其制备方法
本发明涉及一种抗热冲击氧化物透波陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料包含如下体积百分比含量的组份:介电常数≤10的氧化物陶瓷基体20%~92%;二氧化硅包覆的磷酸锆钙陶瓷8%~80%。该材料室温‑1000℃线膨胀系数介于0~...
周军张大海张敬义刘晓明张娟曹淑伟
文献传递
一种抗热冲击氧化物透波陶瓷材料及其制备方法
本发明涉及一种抗热冲击氧化物透波陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料包含如下体积百分比含量的组份:介电常数≤10的氧化物陶瓷基体20%~92%;二氧化硅包覆的磷酸锆钙陶瓷8%~80%。该材料室温‑1000℃线膨胀系数介于0~...
周军张大海张敬义刘晓明张娟曹淑伟
文献传递
甲胺/二甲胺共取代合成氮化硼先驱体聚硼氮烷被引量:14
2010年
将三氯环硼氮烷(TCB)与甲胺/二甲胺进行共胺解取代反应,首先制得了不同胺基的取代单体,经过进一步热聚合反应合成了聚硼氮烷先驱体.通过对不同单体的聚合产物组成与结构分析,探讨了不同取代基对热聚合反应及产物结构的影响.研究表明,当控制甲胺/二甲胺摩尔比为1∶2,聚合温度180℃,获得的聚硼氮烷数均分子量为7603,分子量分散系数为1.80,熔点为83℃,组成为BC0.76N1.39H2.5,该聚合物具有近似线性分子结构,表现出优良的可纺性,可制得平均直径10~15μm的先驱体纤维,为制备氮化硼纤维奠定了基础.
邓橙宋永才王应德李义和雷永鹏曹淑伟
共1页<1>
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