Development of oxidation barriers for the carbon-based materials in the temperature range between 400° and 1700° C via electrophoretical in-situ deposition from Sol-Gel systems

通过溶胶-凝胶系统电泳原位沉积在 400° 至 1700°C 温度范围内开发碳基材料的氧化屏障

基本信息

项目摘要

Zur Herstellung von keramischen Schichten mit Dicken > 2,5 um für den Oxidationsschutz von C/C/SiC-Verbundwerkstoffen sind Tauchverfahren nicht effektiv einsetzbar. Elektrophoretische Schichtbildung aus Solen verspricht dagegen ausreichend dicke und dichte Schichten. Umfangreiche Erfahrungen liegen bisher nur für die Abscheidnung aus stabilisierten feindispersen Suspensionen vor. Die Kombination des Sol-Gel-Verfahrens zur Precursorsynthese mit der elektrophoretischen Abscheidung bei Kontrolle der elektrokinetischen Vorgänge mittels des elektroakustischen Prinzips (ESA) bietet neue, z.T. noch unbekannte Möglichkeiten. Die Auswahl der polymeren Sol-Gel-Variante richtet sich einerseits nach der Kinetik der Mullitbildung im Sinterprozess, andererseits nach den Bedingungen zur Einflussnahme auf den Ablauf des Sol-Gel-Prozesses (Hydrolyse, Kondensation) sowie nach den verfahrenstechnischen Möglichkeiten der eletrophoretischen Abscheidung für polymere Sole. Hierfür ist es erforderlich, ausgehend von getesteten Sol-Gel-Varianten die mit dem ESA-Prinzip erfasseten Messgrößen mit den Eigenschaften des Precursors zu korrelieren. Ziel ist die Ermittlung von Technologie-Eigenschafstbeziehungen für die Kette Sol-Gel-Synthese des Mullitprecursors/elektrophoretische Abscheidung/ Mullitsinterung/ Oxidationsschutzwirkung
对于C/C/SiC-Verbandwerkstoffen的氧化反应,采用D2> 2.5 um的金属氧化物填充物的方法是无效的。竹蛏的电营养培养需要迪凯和水。Umfangreiche Erfahrungen liegen bisher努尔für die Abscheidnung aus stabilisierten feindispersen Suspensionen vor.本文介绍了电致发光控制下的溶胶-凝胶-凝胶法合成电致发光前体的新方法。还没有人知道。聚合物溶胶-凝胶-变体的制备方法可以在烧结过程中获得多组分的动力学特性,并可以在聚合物溶胶-凝胶-过程(水解、缩聚)的制备过程中获得多组分的电致发光吸收。因此,我们需要利用前体的特征来测试溶胶-凝胶-变体,并使用ESA-Prinzipen Messgrößen。这是溶胶-凝胶法合成Mullitprecursors/elektrophoretische Abscheidung/ Mullitsinterung/Oxidationsschutzellung的技术特征

项目成果

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