本发明公开一种采用流延成型法制备梯度氧化铝多孔陶瓷的方法,以稻壳为造孔剂,通过破碎机将稻壳破碎过筛,得到不同规格的稻壳粉末;按质量份将50~90份球形氧化铝、1~40份稻壳粉末、1~10份烧结助剂、10~30份粘结剂和1~10份分散剂分散于溶剂,球磨制成均匀的浆料;将浆料真空除泡,在流延机上成型得到氧化铝多孔陶瓷生坯,将添加不同粒径造孔剂的生坯,按造孔剂粒径大小依次递减叠放在一起,对叠合的氧化铝多孔陶瓷的生坯在厚度方向加压,二次挤压成型,排胶、烧结,得到梯度氧化铝多孔陶瓷。由本发明制备方法得到的多孔陶瓷样品具有多级孔隙,孔径均匀且易控制,制备方法简单易操作,原材料易得,实现了资源的充分利用。
📄 2021107432538
📂 C04B38_06
👤 盐城工学院
📅 2021-07-01
本发明一种纳米木质素‑氮化硅基陶瓷及其制备方法,该纳米木质素‑氮化硅基陶瓷包括85wt%~90wt%的氮化硅、1wt%~5wt%的木质素、总质量分数为9wt%~10wt%的氧化镁和氧化钇,所述各组分配合比之和为100%。制备方法包括以下步骤,步骤1,称取质量分数为85wt%~90wt%的氮化硅粉体、1wt%~5wt%的木质素粉体、总质量分数为9wt%~10wt%的氧化镁和氧化钇粉体,混合均匀后干燥得到复合粉料;步骤2,将复合粉料装入模具中进行预压,并在氮气氛围的保护下进行烧结,先升温至600~800℃时,保温至少30min,再升温至1700℃~1800℃,压力为30MPa~50MPa的条件下进行烧结,烧结后保温保压时间为30min~60min后得到纳米木质素‑氮化硅基陶瓷。木质素为纳米大小,所以能够与氮化硅基体更好地结合在一起,能表现出更好的力学性能。
📄 2020110033365
📂 C04B35_596
👤 陕西科技大学
📅 2020-09-22
本发明公开了一种碳化硼陶瓷的制备方法,该制备方法首先对碳化硼施加较低的恒定压力,然后在最高烧结温度时将恒定压力调整为振荡压力,最后在冷却阶段调整为较低的恒定压力得到碳化硼陶瓷。该方法将振荡压力施加在烧结中期至烧结末期,其改变了碳化硼烧结过程的致密化机理,能够在1700‑1800℃实现纯碳化硼的致密化,且烧结压力较小,此种烧结方式可引入大量晶体缺陷,实现材料性能的大幅提升,所制备得到的碳化硼陶瓷致密度高。且本发明采用的较低的烧结压力降低了对烧结设备和所用石墨模具的要求,有助于制备更大尺寸的高性能碳化硼陶瓷构件。
📄 202110835865X
📂 C04B35_563
👤 郑州航空工业管理学院
📅 2021-07-23
本发明公开了一种钇铝石榴石多孔陶瓷的制备方法,具体步骤是:以采用共沉淀法制备得到的超细YAG粉体为原料,添加烧结助剂二氧化硅和氧化钙,发泡剂葡萄糖,以水或无水乙醇为球磨介质进行球磨混合均匀,干燥后模压成型,得到陶瓷素坯,将陶瓷素坯置于真空管式炉中,先发泡除碳,再进行陶瓷烧结,将烧结保温后的陶瓷进行阶梯冷却降温,降至室温后获得YAG多孔陶瓷。本发明采用共沉淀粉体为原料,化学活性高,烧结温度低,通过烧结助剂体系设计,结合烧结与降温温度制度,实现了特异的晶粒发育,陶瓷晶粒均为长棒状,在生长与发泡过程中,这种长棒状结构相互交叠黏连生长,阻止裂纹扩展能力增强,机械强度大大提升。
📄 2019103612943
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2019-04-30
本发明公开一种具有类玻璃热导率的高熵钇烧绿石陶瓷及其制备方法,包括以下步骤:1)按照摩尔含量百分比将33.9%~43.5%的Y2O3粉体,与摩尔含量百分比为3.6%~25.5%的ZrO2粉体、3.6%~25.5%的HfO2粉体、3.6%~25.5%的TiO2粉体、0~15.2%的Ta2O5粉体和0~15.2%的Nb2O5粉体中的4‑5种粉体球磨混合,取混合粉体干燥、造粒、过筛后模压成型得到生坯;2)将步骤1中得到的生坯装入氧化铝坩埚中置于马弗炉内,以3℃/min~10℃/min的升温速率自室温升温至1400℃~1650℃,保温0.5h~3h,后以5℃/min~10℃/min的降温速率降温至1000℃,随炉冷却后即得具有类玻璃热导率的高熵钇烧绿石陶瓷。本发明制得的陶瓷,具有致密高、热导率随温度变化关系具有类玻璃的特征。
📄 2021103060521
📂 C04B35_49
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2021-03-23
本发明公开了Zr掺杂铌酸锶钡钆‑二氧化锆复合陶瓷材料,其结构式为Sr0.485Ba0.47Gd0.03Nb2‑xO6‑δ‑xZrO2,x的取值为0.01~0.3。本发明还公开了该复合陶瓷材料的制备方法,具体为:将BaCO3、SrCO3、Gd2O3、Nb2O5、ZrO2,充分混合球磨,干燥,预烧,得到预烧粉;将预烧粉在聚乙烯醇粘结剂作用下进行造粒、冷等静压下保持压片,排胶,烧结,即可。本发明通过在Sr0.485Ba0.47Gd0.03Nb2O6陶瓷体系中引入Zr4+,获得了较高的击穿电场,剩余极化显著降低,铁电性由原始典型的饱和回线逐渐演化为细长的电滞回线,显著提高了其储能密度和储能效率。
📄 2023103800756
📂 C04B35_495
👤 西安理工大学
📅 2023-04-11
本发明公开了一种使用寿命长的氧化锆陶瓷材料手机外壳设备,包括基座,所述基座上端面前后对称固定连接有一固定块,所述两块固定块之间的基座上端面设置有一传送带,所述固定块内设置有一靠近传送带的端壁连通外界空间的转动空间,所述前侧转动空间左端壁内设置有一移动机构,所述位于外界空间内的夹紧杆远离转动轴的一侧设置有一打磨机构,所述右侧移动机构前侧设置有一升降机构。此装置结构简单,操作便捷,本发明工作中,由于手机壳为凹形结构,因此通过机械传动同时实现了打磨机构对手机壳凹面与凸面的打磨工作,节省了打磨步骤与时间,提高了工作效率。
📄 201811224754X
📂 H04M1_02
👤 惠安县益汇聚科技发展有限公司
📅 2018-10-19
本发明公开了一种氧化铝陶瓷的瞬间液相连接方法,属于焊接技术领域。该方法为:首先将待焊陶瓷表面打磨抛光;采用球磨混合法制备SrO(65‑69%)‑Al2O3(31‑35%)混合粉做焊料,向焊料中加入聚乙烯醇(PVA)和酒精制备成焊料浆料;将焊料浆料涂覆在待焊氧化铝陶瓷表面,并按“三明治”结构装配;将装配好的样品放入马弗炉中加热至焊料熔点以上,保温一定时间后冷却至室温。本发明利用焊料中SrO向氧化铝陶瓷中扩散,改变焊料成分,进而导致焊料等温凝固形成高熔点的SrAl2O4相。本发明获得的接头具有优异的耐高温性,接头使用温度能够超过接头焊接温度。
📄 2021113478967
📂 C04B37_00
👤 长春工业大学
📅 2021-11-15
本发明公开一种Sialon‑MgAl2O4‑SiC复相耐磨陶瓷材料及其制备方法,以铝灰、菱镁矿和SiC为原料,天然石英粉为添加剂,以纸浆干粉、工业糊精或聚乙烯醇溶液为结合剂,具体制备步骤为:先将铝灰和菱镁矿球磨形成混合细粉,再将SiC颗粒和细粉加入到混合细粉中搅拌均匀,加入适量的结合剂压成坯体,将坯体经等静压处理并干燥后,在高温窑炉内于氮气气氛下保温进行烧结即可得到。本发明制备的Sialon‑MgAl2O4‑SiC复相耐磨陶瓷材料不仅能够解决SiC耐磨陶瓷材料烧结困难以及低成本化问题,而且可为铝灰的零排放资源化利用和菱镁矿的高效利用提供重要的技术途径。
📄 2015101524742
📂 C04B35_565
👤 力量知识产权(天津)有限公司
📅 2015-04-02
本发明公开了一种通过微观结构调控制备低介电、高强度的多孔氮化硅陶瓷的制备工艺,包括如下步骤:凝胶的制备、坯体成型、坯体的干燥、坯体的排胶、坯体的烧结。本发明为了提高β‑Si3N4的转化率,在浆料中添加硼化锆促进α‑Si3N4向β‑Si3N4的转化,可以形成高长径比β‑Si3N4柱状晶相互搭接构成多孔氮化硅陶瓷的孔隙骨架,提高了其强度。本发明提供的多孔氮化硅陶瓷的制备工艺成本低,工艺简单,所制得的多孔氮化硅陶瓷孔隙率高、低介电常数且力学性能好。孔隙率在≥50%,介电常数3.3±0.1,抗弯性能在99.89~131.67MPa。最终多孔氮化硅陶瓷微观结构如附图。
📄 2018113319598
📂 H01B3_10
👤 济南大学
📅 2018-11-09
本发明公开的低温烧结纳米钛酸镁粉体的制备方法,其步骤包括:将镁的化合物溶解于无水乙醇中,然后加入适量的硼酸、硝酸锂以及偏钒酸铵进行溶解,同时将钛的化合物溶解于醋酸中;将上述两溶液进行混合,同时加入适量的表面活性剂;将上述混合溶液搅拌均匀后置于水浴中获得凝胶,将凝胶烘干后再在600~1000℃煅烧,即得本发明的钛酸镁粉体。该方法工艺简单,通过在镁钛化合物的溶液中引入低温烧结助剂先驱体,实现助剂组元与钛酸镁基体组元在原子级水平的均匀混合,所制备的钛酸镁粉体能同时满足纳米级颗粒与较低烧结温度的双重要求,可用于微型片式多层微波器件的制备。
📄 2010102984613
📂 C01G23_00
👤 中国计量学院
📅 2010-09-30