본 연구는 세라믹 나이트라이드를 탄소섬유 표면에 코팅하여 에폭시 복합소재에 강화하였을 때, 코팅된 세라믹 나이트라이드가 복합소재의 열전도에 미치는 영향에 대하여 연구하였다. 세라믹 나이트라이드가 코팅된 탄소섬유는 습식-열처리 (wet-thermal treatment) 방법에 의하여 제조하였다. 습식-열처리 방법은 합성할 세라믹의 원소를 가지는 전구체가 첨가된 ...
본 연구는 세라믹 나이트라이드를 탄소섬유 표면에 코팅하여 에폭시 복합소재에 강화하였을 때, 코팅된 세라믹 나이트라이드가 복합소재의 열전도에 미치는 영향에 대하여 연구하였다. 세라믹 나이트라이드가 코팅된 탄소섬유는 습식-열처리 (wet-thermal treatment) 방법에 의하여 제조하였다. 습식-열처리 방법은 합성할 세라믹의 원소를 가지는 전구체가 첨가된 에탄올 베이스 용액에 탄소섬유를 침지시켜 표면을 처리한 뒤, 1400도 이상의 고온에서 질소/암모니아 가스 분위기하에 열처리를 통해 수행하였다. 이렇게 제조된 세라믹 나이트라이드 코팅 탄소섬유는 SEM (Scanning Electron Microscopy), EDS (Energy Dispersive Spectroscopy), and Transmission electron microscopy (TEM), and X-ray diffraction (XRD) 등을 통하여 표면 및 구조적 특성을 관찰하였습니다. 결과적으로, 세라믹 나이트라드 섬유 강화 복합소재의 열전도도는 미처리 탄소섬유 강화 복합소재에 비해 증가된 것을 확인하였다. 이는 복합소재의 열전달에 필요한 열확산 경로 형성에 세라믹 나이트라이드가 기여한 것으로 판단된다.
본 연구는 세라믹 나이트라이드를 탄소섬유 표면에 코팅하여 에폭시 복합소재에 강화하였을 때, 코팅된 세라믹 나이트라이드가 복합소재의 열전도에 미치는 영향에 대하여 연구하였다. 세라믹 나이트라이드가 코팅된 탄소섬유는 습식-열처리 (wet-thermal treatment) 방법에 의하여 제조하였다. 습식-열처리 방법은 합성할 세라믹의 원소를 가지는 전구체가 첨가된 에탄올 베이스 용액에 탄소섬유를 침지시켜 표면을 처리한 뒤, 1400도 이상의 고온에서 질소/암모니아 가스 분위기하에 열처리를 통해 수행하였다. 이렇게 제조된 세라믹 나이트라이드 코팅 탄소섬유는 SEM (Scanning Electron Microscopy), EDS (Energy Dispersive Spectroscopy), and Transmission electron microscopy (TEM), and X-ray diffraction (XRD) 등을 통하여 표면 및 구조적 특성을 관찰하였습니다. 결과적으로, 세라믹 나이트라드 섬유 강화 복합소재의 열전도도는 미처리 탄소섬유 강화 복합소재에 비해 증가된 것을 확인하였다. 이는 복합소재의 열전달에 필요한 열확산 경로 형성에 세라믹 나이트라이드가 기여한 것으로 판단된다.
This study investigates the effect of ceramic nitride coated carbon fibers on the thermal conductivity of nitride coated carbon fiber-reinforced epoxy composite. Nitride fibers were synthesized on carbon fiber surfaces by a wet-thermal treatment (WTT) method. The WTT method was performed in a horizo...
This study investigates the effect of ceramic nitride coated carbon fibers on the thermal conductivity of nitride coated carbon fiber-reinforced epoxy composite. Nitride fibers were synthesized on carbon fiber surfaces by a wet-thermal treatment (WTT) method. The WTT method was performed in a horizontal tube furnace at a temperature higher than 1400°C under an ammonia gas atmosphere balanced by nitrogen using a precursor of nitride ceramics. The surface and structure properties of the ceramic nitride-coated carbon fibers (NCFs) were observed using SEM (Scanning Electron Microscopy), EDS (Energy Dispersive Spectroscopy), and Transmission electron microscopy (TEM), and X-ray diffraction (XRD). As a result, the NCFs reinforced-composites exhibited increased thermal stability and thermal conductivity. These improvements are thought to be due to the ceramic nitride coating, which increased the carbon fiber thermal stability and contributed to the formation of thermal diffusivity paths in the epoxy composite.
This study investigates the effect of ceramic nitride coated carbon fibers on the thermal conductivity of nitride coated carbon fiber-reinforced epoxy composite. Nitride fibers were synthesized on carbon fiber surfaces by a wet-thermal treatment (WTT) method. The WTT method was performed in a horizontal tube furnace at a temperature higher than 1400°C under an ammonia gas atmosphere balanced by nitrogen using a precursor of nitride ceramics. The surface and structure properties of the ceramic nitride-coated carbon fibers (NCFs) were observed using SEM (Scanning Electron Microscopy), EDS (Energy Dispersive Spectroscopy), and Transmission electron microscopy (TEM), and X-ray diffraction (XRD). As a result, the NCFs reinforced-composites exhibited increased thermal stability and thermal conductivity. These improvements are thought to be due to the ceramic nitride coating, which increased the carbon fiber thermal stability and contributed to the formation of thermal diffusivity paths in the epoxy composite.
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