論文專著:
1 B_4C催化劑對PAN基炭纖維徑向結(jié)構(gòu)和性能的影響 趙亮; 遲偉東; 劉輝; 劉禺; 蘇悅陽 炭素技術(shù) 2015-08-28
2 高導(dǎo)熱炭纖維復(fù)合材料的制備及其性能研究 余晨熙; 遲偉東; 劉輝; 于建民; 沈曾民 炭素技術(shù) 2014-12-28
3 C/C復(fù)合材料SiC-SiO_2/ZrO_2-SiC復(fù)合抗氧化涂層 姜林; 遲偉東; 劉輝; 劉禺; 于建民 炭素技術(shù) 2014-10-28
4 MnO_2/碳球復(fù)合材料的制備及其電化學(xué)性能的研究 邢冠楠; 劉云芳; 田艷紅; 段紅英; 遲偉東 北京化工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2014-03-20
5 難熔金屬加入對炭/炭復(fù)合材料抗氧化性能的影響 頡天; 遲偉東; 劉輝; 于建民 炭素技術(shù) 2014-02-28
6 炭纖維的表面處理及其增強(qiáng)室溫硫化硅橡膠燒蝕材料 段紅英; 遲偉東; 劉云芳; 邢冠楠; 周浩; 鄒華; 岳冬梅; 張立群 固體火箭技術(shù) 2014-02-15
7 中間相瀝青基石墨纖維復(fù)合材料的制備與導(dǎo)熱性能研究 房怡; 遲偉東; 劉輝; 于建民; 黃新然; 沈曾民 炭素技術(shù) 2013-12-25
8 碳纖維表面處理對室溫硫化硅橡膠復(fù)合材料性能的影響 段紅英; 遲偉東; 劉云芳; 邢冠楠; 岳冬梅; 鄒華; 張立群 北京化工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2013-11-20
9 預(yù)氧化過程中張力對中間相瀝青纖維取向結(jié)構(gòu)的影響 黃新然; 遲偉東; 劉輝; 于建民; 房怡; 沈曾民 炭素技術(shù) 2013-10-25
10 縮合型RTV硅橡膠研究進(jìn)展 段紅英; 遲偉東; 劉云芳; 岳冬梅; 鄒華; 張立群; 沈曾民 有機(jī)硅材料 2013-05-25
11 氫氧化鈉對多壁碳納米管結(jié)構(gòu)的影響 劉云芳; 遲偉東; 潘燕; 沈曾民 北京化工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2013-01-20
12 包埋/溶膠凝膠兩步法制備碳/碳復(fù)合材料表面抗氧化涂層 許志俊; 遲偉東; 劉輝; 于建民; 楊旭堃 熱加工工藝 2012-10-25
13 中間相瀝青基活性炭的制備及其電化學(xué)性能研究 景磊; 劉輝; 趙東林; 遲偉東; 沈曾民 2011中國功能材料科技與產(chǎn)業(yè)高層論壇論文集(第一卷) 2011-11-16
14 碳包覆金屬Fe納米粒子的制備及其磁性能研究 孫杰; 劉輝; 趙東林; 遲偉東; 沈曾民 2011中國功能材料科技與產(chǎn)業(yè)高層論壇論文集(第一卷) 2011-11-16
15 中間相瀝青基碳纖維表面涂層的研究 穆翠紅; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 第22屆炭—石墨材料學(xué)術(shù)會論文集 2010-10-01
16 含鋯C/C復(fù)合材料制備的研究 石岳; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 第22屆炭—石墨材料學(xué)術(shù)會論文集 2010-10-01
17 高模碳纖維的現(xiàn)狀及發(fā)展 沈曾民; 遲偉東; 張學(xué)軍; 田艷紅 中國復(fù)合材料學(xué)會增強(qiáng)體專業(yè)委員會學(xué)術(shù)年會論文集 2009-12-17
18 AR中間相瀝青紡絲及氧化性能的研究 左向春; 遲偉東; 沈曾民 第20屆炭—石墨材料學(xué)術(shù)會論文集 2006-09-01
19 聚酰亞胺包覆碳納米管的制備及研究 祖勝臻; 遲偉東; 沈曾民 第20屆炭—石墨材料學(xué)術(shù)會論文集 2006-09-01
20 石墨化處理對催化裂解法所制備碳球的影響 劉云芳; 遲偉東; 沈曾民 第20屆炭—石墨材料學(xué)術(shù)會論文集 2006-09-01
21 溶膠-凝膠法制備鋯先驅(qū)體改性C/C復(fù)合材料 楊旭堃; 劉輝; 遲偉東; 于建民; 許志俊 北京化工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2012-09-20
22 碳包覆空心Fe_3O_4納米粒子作為鋰離子電池負(fù)極材料的電化學(xué)性能研究 孫杰; 趙東林; 劉輝; 景磊; 遲偉東; 沈曾民 功能材料 2012-08-15
23 中間相瀝青基活性泡沫炭的制備及其電化學(xué)性能研究 景磊; 趙東林; 劉輝; 孫杰; 謝衛(wèi)剛; 遲偉東; 沈曾民 功能材料 2012-06-30
24 鍍鎳中間相瀝青基碳纖維的吸波性能 劉輝; 高云雷; 趙東林; 遲偉東; 沈曾民 安全與電磁兼容 2011-10-25
25 中間相瀝青基碳纖維鍍鎳制備吸波材料 汪愛明; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民; 劉汝領(lǐng) 材料科學(xué)與工程學(xué)報 2011-04-20
26 負(fù)載納米鐵顆粒的碳納米球的制備及磁性能研究 劉云芳; 遲偉東; 劉博; 沈曾民 北京化工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2011-03-20
27 石墨化處理對三維針刺C/C復(fù)合材料力學(xué)性能的影響 尹立; 趙東林; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 材料熱處理學(xué)報 2011-02-25
28 瀝青基短切炭纖維/石墨纖維表面鍍鎳及其吸波性能 張瑩瑩; 遲偉東; 沈曾民; 劉輝; 胡琳 炭素技術(shù) 2011-02-15
29 高模量碳纖維的現(xiàn)狀及發(fā)展(3) 沈曾民; 遲偉東; 張學(xué)軍; 田艷紅 高科技纖維與應(yīng)用 2010-10-31
30 鋯摻雜C/C復(fù)合材料的制備及微觀結(jié)構(gòu)研究 石岳; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 熱加工工藝 2010-10-25
31 溶膠-凝膠法制備Zr-C/C復(fù)合材料及其燒蝕性能 李國明; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 宇航材料工藝 2010-10-15
32 液相先驅(qū)轉(zhuǎn)化法制備鋯摻雜C-C復(fù)合材料的研究 石岳; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 耐火材料 2010-10-15
33 高模量碳纖維的現(xiàn)狀及發(fā)展(2) 沈曾民; 遲偉東; 張學(xué)軍; 田艷紅 高科技纖維與應(yīng)用 2010-08-30
34 苯基硅油集束劑對中間相瀝青纖維不熔化過程影響 陳龍; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 炭素技術(shù) 2010-08-15
35 溶膠-凝膠法制備高含鋯C/C復(fù)合材料的研究 李國明; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 炭素技術(shù) 2010-08-15
36 中間相瀝青基碳纖維表面TaC涂層的研究 穆翠紅; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 化工進(jìn)展 2010-08-05
37 中間相瀝青基高導(dǎo)熱碳板的制備 張瑩瑩; 劉輝; 遲偉東; 沈曾民 科學(xué)技術(shù)與工程 2010-07-18
38 高模量碳纖維的現(xiàn)狀及發(fā)展(1) 沈曾民; 遲偉東; 張學(xué)軍; 田艷紅 高科技纖維與應(yīng)用 2010-06-30
39 乳液法制備中間相炭微球的微觀結(jié)構(gòu)及其電化學(xué)性能 李伏虎; 沈曾民; 遲偉東; 薛銳生; 吳一弦 化工進(jìn)展 2010-03-05
40 中間相瀝青基碳纖維電化學(xué)氧化表面處理的正交優(yōu)化設(shè)計 寧亮; 遲偉東; 劉輝; 沈曾民 化工進(jìn)展 2009-09-05
41 瀝青基中空碳纖維的制備及其吸波性能 楊國偉; 遲偉東; 沈曾民; 劉輝; 汪愛明 化工進(jìn)展 2009-08-05
42 石墨化處理對催化裂解炭球結(jié)構(gòu)的影響 劉云芳; 遲偉東; 劉博; 沈曾民 材料熱處理學(xué)報 2009-02-25
43 兩種不同原料中間相瀝青分子結(jié)構(gòu)的研究 李伏虎; 沈曾民; 遲偉東; 劉輝 炭素技術(shù) 2009-02-15
44 碳納米管/FEVE氟碳涂膜性能的研究 李運德; 劉云芳; 劉博; 左禹; 遲偉東; 沈曾民 材料導(dǎo)報 2008-12-25
45 高溫炭化對聚酰亞胺(PI)薄膜結(jié)構(gòu)與性能的影響 張鵬; 遲偉東; 沈曾民 炭素技術(shù) 2008-12-15
46 不同堿和酸處理對碳納米管結(jié)構(gòu)和形貌的影響 劉博; 劉云芳; 遲偉東; 沈曾民; 胡琳 炭素技術(shù) 2008-08-15
47 炭化溫度對中間相瀝青基炭纖維性能的影響 路忠躍; 遲偉東; 沈曾民; 劉輝; 于建民 北京化工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2008-01-20
48 聚酰亞胺(PI)膜碳化過程中結(jié)構(gòu)和性能變化研究 亓淑英; 遲偉東; 沈曾民 材料科學(xué)與工程學(xué)報 2007-02-20
49 中間相瀝青基炭泡沫體的制備、結(jié)構(gòu)及性能 沈曾民; 戈敏; 遲偉東; 劉輝 新型炭材料 2006-09-30
50 碳納米管對納米炭復(fù)合纖維結(jié)構(gòu)與性能的影響研究 左向春; 遲偉東; 沈曾民; 劉輝; 于建民 材料科學(xué)與工程學(xué)報 2006-06-20
51 碳納米管/炭復(fù)合材料的制備及其性能的研究 祖勝臻; 遲偉東; 沈曾民; 劉輝; 于建民 炭素技術(shù) 2006-04-30
52 以石腦油裂解焦油為原料制備通用級瀝青炭纖維的研究 沈曾民; 孫勇; 遲偉東; 劉云芳; 劉輝; 于建民 炭素 2005-09-21
53 石油瀝青基炭纖維的制備(英文) 沈曾民; 遲偉東; 張學(xué)軍; 常維璞 新型炭材料 2005-03-30
54 沈曾民教授和她的科研活動 李安邦; 遲偉東 新型炭材料 2003-09-30
55 采用加壓—真空兩段熱縮聚法制備中間相瀝青炭纖維的原料 袁靖; 遲偉東; 沈曾民; 張惠玲 炭素 2002-12-21
56 由炭布制備C/C復(fù)合材料工藝及性能的研究(英文) 遲偉東; 沈曾民; 張學(xué)軍; 劉輝; 于建民 新型炭材料 2001-12-30
57 炭纖維及其復(fù)合材料的吸波性能和吸波機(jī)理 趙東林; 沈曾民; 遲偉東 新型炭材料 2001-06-30
58 碳纖維結(jié)構(gòu)吸波材料及其吸波碳纖維的制備 趙東林; 沈曾民; 遲偉東; 溫永魁 高科技纖維與應(yīng)用 2000-06-30
59 紡絲工藝條件對中間相瀝青基異形纖維形狀的影響 遲偉東; 沈曾民; 張紹輝; 岳奎; 劉靜 炭素技術(shù) 1999-12-30
60 噴絲孔結(jié)構(gòu)對中間相瀝青基異形纖維截面形狀的影響 遲偉東; 沈曾民; 劉靜 炭素技術(shù) 1999-10-20
61 模壓法制備C/C復(fù)合材料的研究 沈曾民; 遲偉東; 趙莉; 李晏; 劉輝 新型炭材料 1999-09-30
62 中間相瀝青炭纖維研究 范曉青; 沈曾民; 遲偉東; 王稼茂 炭素技術(shù) 1995-10-20
63 石油瀝青纖維不熔化處理的研究 遲偉東; 沈曾民 新型碳材料 1995-09-30
64 乳液法制備中間相炭微球的研究 李伏虎; 沈曾民; 薛銳生; 遲偉東 新型炭材料 2004-03-30
65 中間相瀝青基碳纖維電化學(xué)氧化表面處理的正交設(shè)計 寧亮;遲偉東;劉輝;沈曾民 化工進(jìn)展 2009 28(9)1600-1604頁
66 間相瀝青基碳纖維表面TaC 涂層的研究化工進(jìn)展 穆翠紅;劉 輝;遲偉東;沈曾民 2010 年第29 卷第8 期 1521-1546頁
67 瀝青基短切炭纖維/石墨纖維表面鍍鎳及其吸波性能 張瑩瑩;遲偉東;沈曾民;劉輝;胡琳 炭素技術(shù) 2011年第30卷第1期 27-30頁
68 溶膠一凝膠法制備Zr—C/C復(fù)合材料及其燒蝕性能 李國明;劉輝;遲偉東;沈曾民 宇航材料工藝 2010年 第5期60-64頁
69 溶膠一凝膠法制備高含鋯C/C復(fù)合材料的研究 李國明;劉輝;遲偉東;沈曾民 炭素技術(shù) 2010年第29卷第4期 31-35頁
70 Yan Pan, Yunfang Liu, Weidong Chi, Zengmin Shen,Inner-diameter enlargement of multi-walled carbon nanotubes by adding HBO3 in catalyst,Materials Letters,65 (2011) 3362–3364
遲偉東:突破瀝青碳纖維的“禁區(qū)”
遲偉東,北京化工大學(xué)碳纖維及復(fù)合材料研究所研究員、中國電工學(xué)會電碳專業(yè)委員會委員、中國復(fù)合材料學(xué)會樹脂基復(fù)合材料分會委員,中國復(fù)合材料學(xué)會增強(qiáng)體專委會委員。1989年畢業(yè)于北京化工學(xué)院獲學(xué)士學(xué)位,1994獲北京化工大學(xué)碩士,1997獲北京化工大學(xué)博士學(xué)位。
研究領(lǐng)域為新型碳材料,中間相瀝青基碳(石墨)纖維,碳/碳復(fù)合材料,功能型碳材料等,特別是在中間相瀝青及其碳(石墨)纖維的結(jié)構(gòu)、性能及制備上有深入研究。2008年在國內(nèi)率先突破中間相瀝青連續(xù)紡絲技術(shù)和連續(xù)氧化、碳纖維技術(shù),建成一條100公斤/年中間相瀝青基碳纖維連續(xù)化生產(chǎn)線,可制備出連續(xù)長度大于1000米,規(guī)格為1K,2K和3K的多種截面形狀(中空、三角、三葉形)的中間相瀝青基碳纖維產(chǎn)品,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
隨著科技的不斷進(jìn)步,越來越多的新型材料被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活中。瀝青基碳(石墨)纖維作為20世紀(jì)60年代研發(fā)出來的新型材料,至今已廣泛應(yīng)用在交通、機(jī)械、體育娛樂、醫(yī)療衛(wèi)生、土木建筑等領(lǐng)域,尤其是中間相瀝青碳(石墨)纖維因質(zhì)輕并具有高強(qiáng)度、高導(dǎo)熱、超高模量、能耐高溫、耐腐蝕、低熱膨脹系數(shù)等優(yōu)良特性,成為航空航天工業(yè)和國防建設(shè)不可或缺材料。當(dāng)時,在國際上能夠生產(chǎn)中間相瀝青碳纖維的只有日本和美國,并已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模和系列化產(chǎn)品。而我國還處于實驗室研發(fā)和中試階段,與國外差距很大,嚴(yán)重制約了我國相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展與規(guī)劃。
為突破這一困局,我國許多科研部門展開了超高模量石墨纖維的國產(chǎn)化研究與制備,其中,北京化工大學(xué)碳纖維研究所研究員遲偉東帶領(lǐng)團(tuán)隊攻堅克難、經(jīng)不懈努力于2008年在國內(nèi)率先突破中間相瀝青連續(xù)紡絲技術(shù)和連續(xù)氧化、碳纖維技術(shù),打破了美國、日本等國家對中間相瀝青碳(石墨)纖維產(chǎn)品和技術(shù)的封鎖和壟斷,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
為心中的目標(biāo)而努力
也許是大學(xué)期間養(yǎng)成的親力親為的習(xí)慣,在中間相瀝青碳(石墨)纖維的實驗研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化過程中,始終看到遲偉東在一線,查找問題、改良設(shè)備、改善技術(shù)……
1985年,遲偉東初次踏入北京化工學(xué)院(北京化工大學(xué)前身),從此開啟了他的學(xué)習(xí)、研究征程,特別是在1991年讀研究生時他有幸遇良師引導(dǎo),開始研究瀝青碳纖維。在攻讀博士學(xué)位期間,他參與為美國企業(yè)研究制作剎車片,在研究中他打破常規(guī),利用短節(jié)纖維和瀝青混合模壓、碳化的方式制作了低成本的碳/碳復(fù)合材料剎車片,達(dá)到了企業(yè)的預(yù)期要求,1997年他獲得北京化工大學(xué)博士學(xué)位。
回想自己在北京化工學(xué)院求學(xué)的那段日子,遲偉東覺得在學(xué)校開展了大量基礎(chǔ)性研究,掌握了基本制造工藝,并且最讓他受益匪淺的是,1989年至1991年間,他在哈爾濱北方橡膠廠的實踐煅煉。在那里,他有機(jī)會與一線工人的接觸,學(xué)會了如何設(shè)計、加工產(chǎn)品,這段經(jīng)歷讓他在以后的研究中,養(yǎng)成了遇到問題自己動手改進(jìn)的習(xí)慣。
“北京化工大學(xué)碳纖維及復(fù)合材料研究所在碳纖維及其他新型碳材料領(lǐng)域的研究居國內(nèi)前列,尤其是在高模量碳纖維(PAN基高模碳纖維和中間相瀝青基碳(石墨)纖維)方面。”在這里,遲偉東可以有“有武之地”,他選擇了留校任教。
“如果衛(wèi)星使用中間相瀝青基碳(石墨)纖維可減少十幾公斤甚至幾十公斤的重量,而且在研究中我們還發(fā)現(xiàn)中間相瀝青基碳(石墨)纖維在一定的溫度下具有吸收電磁波的作用,這就是說明它還可用作隱身材料……”遲偉東如數(shù)家珍地給記者描述中間相瀝青碳(石墨)纖維的奇妙效果,正是這些效果,使美國、日本對其產(chǎn)品和技術(shù)長期封鎖和壟斷。
沒有參考和借鑒要制作出與美日同等質(zhì)量和效果的產(chǎn)品,對于遲偉東來了說無疑是艱巨的挑戰(zhàn),在長期深入研究中間相瀝青形成機(jī)理中,遲偉東先從原料的組成、熱縮聚反應(yīng)的溫度、壓力和時間等條件對中間相瀝青的結(jié)構(gòu)和性能影響的規(guī)律入手。在對中間相瀝青的流變特性研究基礎(chǔ)上,他多次對噴絲板結(jié)構(gòu)和紡絲工藝條件進(jìn)行優(yōu)化,制備出直徑在10μ左右的中間相瀝青連續(xù)長絲。根據(jù)纖維的不熔化機(jī)理以及碳化、石墨化反應(yīng)機(jī)理,他對不同種類碳(石墨)纖維制備的各階段的工藝參數(shù)與產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能的相關(guān)性進(jìn)行了充分地研究,獲得了大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
在攻讀碩士學(xué)位期間,他就加入了導(dǎo)師領(lǐng)銜的科研團(tuán)隊,參加了“863計劃”“高模量碳纖維的研制”攻關(guān)任務(wù),在恩師帶領(lǐng)指導(dǎo)下經(jīng)過整個團(tuán)隊的共同努力,他們建成了中間相瀝青的中試生產(chǎn)線,包括原料蒸餾、過濾裝置,和100L聚合釜,形成年產(chǎn)中間相瀝青100公斤的生產(chǎn)能力,全面掌握了中間相瀝青基碳(石墨)制備小試工藝,研制出高性能中間相瀝青基石墨纖維,單絲試樣的抗拉強(qiáng)度為3.0~3.4GPa,拉伸模量為700~973GPa,與美國Amoco公司的高導(dǎo)熱石墨纖維K-1100相近。在小試基礎(chǔ)上,進(jìn)行了中間相瀝青基碳(石墨)纖維連續(xù)化生產(chǎn)的研究,初步打通了中間瀝青紡絲、氧化、碳化工藝,獲得0.5K瀝青基石墨纖維,連續(xù)長度為500米,其性能達(dá)到σ:2.5GPa, E:527Gpa,與美國Thornel®P-75相當(dāng),在此期間,他不但在科研能力方面得到了很大的提高,更重要的是在科研態(tài)度、團(tuán)隊合作及奉獻(xiàn)精神等方面得到了鍛煉,這為他制備長度1000米中間相瀝青碳(石墨)纖維奠定了基礎(chǔ)。
為實現(xiàn)中間相瀝青碳纖維國產(chǎn)化而努力
“制備一根瀝青碳纖維單絲容易,但制備一束連續(xù)長絲就是巨大挑戰(zhàn)”,2006年前后,遲偉東獲2項軍工配套項目的支持,他開始了在中間相瀝青碳纖維領(lǐng)域新的探索,希望能借此機(jī)會突破中間相瀝青碳纖維連續(xù)化制備技術(shù)的難關(guān),研制出連續(xù)長度大于1000米的中間相瀝青碳纖維束絲。由于瀝青纖維的強(qiáng)度極低,接近于0,稍有風(fēng)吹草動都可能碎斷,這無疑增添了更大的挑戰(zhàn),但再難也撼動不了遲偉東心中的目標(biāo),為盡快解決紡絲連續(xù)化的難題,他不囿于傳統(tǒng)方法,突破理論束縛,日思夜想尋找方法。
經(jīng)過兩年多的努力,2008年,他完全打通中間相瀝青的紡絲、氧化、碳化連續(xù)化工藝,創(chuàng)新性地提出了新的紡絲工藝。這一新工藝的特點是,纖維直徑的可控好,斷頭率很低,一束纖維中包含的單絲數(shù)量可控。利用這種工藝,目前可生產(chǎn)1K、2K、3K的系列瀝青纖維產(chǎn)品,纖維的連續(xù)長度均在1000米以上。在前期制備出連續(xù)瀝青纖維長絲的基礎(chǔ)上,他進(jìn)行了瀝青纖維連續(xù)氧化、碳化工藝的研究,重點解決了瀝青纖維在氧化、碳化過程中的加張力問題,通過設(shè)計一種特殊結(jié)構(gòu)的瀝青纖維加張系統(tǒng),可在瀝青纖維上施加所需張力,同時對連續(xù)氧化的走絲速度,各氧化爐、碳化爐的溫度場分布對制品性能的影響進(jìn)行了研究,并突破了瀝青纖維連續(xù)氧化、碳化工藝,制備出連續(xù)長度大于1000米的中間相瀝青基碳纖維,形成了100公斤級的生產(chǎn)能力。
產(chǎn)業(yè)報國、創(chuàng)新為民。只有加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合,才能實現(xiàn)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。遲偉東深知,這項技術(shù)成果要廣泛應(yīng)用,就得把研究成果盡快轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品,實現(xiàn)產(chǎn)銷一條龍。從2008年至2009年間遲偉東走出了校園,不等不靠主動與企業(yè)聯(lián)系合作。“國家給予了一定的投入,如果只做實驗,沒有產(chǎn)品是很難向國家交待的,而且在企業(yè)的支持下,我們可有足夠的經(jīng)費進(jìn)行更深入的研究。”2013年,他與山東瑞城宇航碳材料有限公司開展合作。“發(fā)展”成為這次合作的重心,為把中間相瀝青碳纖維技術(shù)轉(zhuǎn)化發(fā)展成產(chǎn)品盡早投入我國航空航天等方面使用,遲偉東和團(tuán)隊從技術(shù)和原料上給予山東瑞城宇航碳材料有限公司大力支持,幫助建成一條具有年產(chǎn)中間相瀝青碳纖維300公斤生產(chǎn)能力的中試生產(chǎn)線,可生產(chǎn)出1K、2K、3K,連續(xù)長度大于1000米的中間相瀝青基碳(石墨)纖維,這是國內(nèi)第一條中間相瀝青碳纖維中試生產(chǎn)線。2014年10月,生產(chǎn)線開始調(diào)試。2014年11月,開始試運行。2014年12月28日,生產(chǎn)出第一批中間相瀝青碳纖維產(chǎn)品,并于12月30日送北京衛(wèi)星制造廠進(jìn)行時試用,這標(biāo)志著我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中間相瀝青碳纖維產(chǎn)品已經(jīng)問世,我國中間相瀝青碳纖維的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了新的歷史階段。
“學(xué)海無涯、追求無界”,為把中間相瀝青基碳(石墨)纖維技術(shù)運用到更廣的領(lǐng)域,遲偉東有自己的目標(biāo),他希望建立聯(lián)合實驗室,調(diào)整原料結(jié)構(gòu),完善制備中間相瀝青碳纖維的機(jī)械設(shè)備,在5年內(nèi)實現(xiàn)國產(chǎn)中間相瀝青碳纖維產(chǎn)品達(dá)到美、日產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。
來源:科學(xué)中國人 2015年第5期