Effects of CVI SiC amount and deposition rates on properties of SiCf/SiC composites fabricated by hybrid chemical vapor infiltration (CVI) and precursor infiltration and pyrolysis (PIP) routes

化学气相渗透 材料科学 复合材料 化学气相沉积 多孔性 热解 同质性(统计学) 抗弯强度 渗透(HVAC) 复合数 陶瓷基复合材料 纳米技术 统计 数学 工程类 废物管理
作者
Rongjun Liu,Fu Wang,Jiaping Zhang,Jing Chen,Fan Wan,Yanfei Wang
出处
期刊:Ceramics International [Elsevier]
卷期号:47 (19): 26971-26977 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.ceramint.2021.06.110
摘要

The SiC f /SiC composites have been manufactured by a hybrid route combining chemical vapor infiltration (CVI) and precursor infiltration and pyrolysis (PIP) techniques. A relatively low deposition rate of CVI SiC matrix is favored ascribing to that its rapid deposition tends to cause a ‘surface sealing’ effect, which generates plenty of closed pores and severely damages the microstructural homogeneity of final composites. For a given fiber preform, there exists an optimized value of CVI SiC matrix to be introduced, at which the flexural strength of resultant composites reaches a peak value, which is almost twice of that for composites manufactured from the single PIP or CVI route. Further, this optimized CVI SiC amount is unveiled to be determined by a critical thickness t 0 , which relates to the average fiber distance in fiber preforms. While the deposited SiC thickness on fibers exceeds t 0 , closed pores will be generated, hence damaging the microstructural homogeneity of final composites. By applying an optimized CVI SiC deposition rate and amount, the prepared SiC f /SiC composites exhibit increased densities, reduced porosity, superior mechanical properties, increased microstructural homogeneity and thus reduced mechanical property deviations, suggesting a hybrid CVI and PIP route is a promising technique to manufacture SiC f /SiC composites for industrial applications.
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