ФОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2013-2-22-27

Полный текст:




Аннотация

Исследованы технологические, а также структурные параметры на воспроизведение значений теплопроводности трехмернои четырехмерноармированных углерод-углеродных композиционных материалов с высокой плотностью. Исследованы механические, физические и теплофизические свойства углеродных заготовок. Установлено ранжирование факторов, определяющих уровень средней величины теплопроводности материала. Установлено, что при соблюдении технологических режимов воспроизводятся требуемые показатели свойств материала.


Об авторах

М. Ю. Бамборин
НИИграфит, ОАО, Москва
Россия


С. А. Колесников
НИИграфит, ОАО, Москва
Россия
Доктор технических наук


Список литературы

1. Соколовский, М. И. Углеродные материалы НИИ-графит в разработках РДТТ ОАО НПО «Искра» / М. И. Соколовский, В. В. Лукьянов, Ю. Г. Лузенин // Современные проблемы производства и эксплуатации углеродной продукции : сб. науч. тр. — Челябинск : Библиотека А. Миллера, 2000. — С. 220-221.

2. Соколовский, М. И. Материалы углеродного класса в РДТТ. Требования, предъявляемые к УУКМ, направления совершенствования / М. И. Соколовский, Г. А. Зыков, В. В. Лукьянов [и др.] // Там же. — С. 151-152.

3. Бабкин, М. Ю. Оценка термостойкости графитиро-ванных электродов / М. Ю. Бабкин // Современное состояние и перспективы развития электродной продукции, конструкционных и композиционных углеродных материалов : сб. докл. межд. конф. — Челябинск : Энциклопедия, 2010. — С. 202-205.

4. Кинджери, В. Д. Измерения при высоких температурах/ В. Д. Кинджери. — М. : Металлургиздат, 1963. — С. 236.

5. Шебанов, С. М. Кинетика формирования коэффициента теплопроводности углепластика в процессе карбонизации при производстве углерод-углеродных композитов / С. М. Шебанов // Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России. — 2007. — № 2. — С. 80-85.

6. Lalit, M. Manocha / High performance carbon-carbon composites / M. Manocha Lalit // Sahana. — 2003. — Vol. 28. P. 1, 2. February/April. — P. 349-358.

7. Шулепов, С. В. Физика углеродных материалов / С. В. Шулепов. — Челябинск : Металлургия, Челябинское отделение, 1990. — 336 с.

8. Фитцер, Э. Углеродные волокна и углекомпозиты / Э. Фитцер, Р. Дифендорф, И. Калнин [и др.]; пер. с англ. под ред. Э. Фитцера. — М. : Мир, 1988. — 336 с.

9. Нагорный, В. Г. Свойства конструкционных материалов на основе графита : справочник / В. Г. Нагорный, А. С. Котосонов, В. С. Островский [и др.]; под ред. В. П. Соседова. — М. : Металлургия, 1975. — 336 с.

10. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=730696. Golecki, I. Properties of high thermal conductivity carbon-carbon composites for thermal management applications /1. Golecki, L. Xue, R. Leung [at al.] // High-temperature electronic materials, devices and sensors conference, 22-27 feb. 1998. — San Diego, CA, USA

11. http://fgmdb.kakuda.jaxa.jp/SSPSHTML/e-004st4.html. Lavin, J. G. The correlation of thermal conductivity with electrical resistivity in mesophase pitch-based carbon fibers / J. G. Lavin, D. R. Boyington, J. Lanijani [at al.] // Carbon. — 1993. — Vol. 31. — P. 1001-1004.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Бамборин М.Ю., Колесников С.А. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Новые огнеупоры. 2013;(2):22-27. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2013-2-22-27

For citation: Bamborin M.Y., Kolesnikov S.A. THE HEAT CONDUCTIVITY FORMATIONFOR CARBON-CARBON COMPOSITE MATERIAL. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2013;(2):22-27. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2013-2-22-27

Просмотров: 242

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)