本发明属于多孔陶瓷泡沫材料领域,涉及一种纳米金刚石/氮化硼复合材料的制备方法,用以解决模板法和化学气相沉积法存在的工艺复杂、成本高,材料的孔隙率和比表面积不佳的问题。通过对纳米金刚石进行有机改性,能有效使纳米金刚石均匀分散在预聚体中,一起形成致密的泡沫骨架。采用浸渍法将氮化硼前驱体均匀涂抹到三聚氰胺的骨架上,干燥形成金刚石/氮化硼前驱体发泡体,经高温煅烧后,获得纳米金刚石/氮化硼复合材料。该纳米金刚石/氮化硼复合材料孔隙率高、比表面积大;且易于填充,可通过调整固化剂、发泡剂含量实现孔径和孔隙的调整。并且由于其比表面积较大,高导热,还可用于气体吸附和催化剂载体等领域。
📄 2023112585867
📂 C04B35_5835
👤 郑州职业技术学院
📅 2023-09-27
本发明提供一种电子件切割用高强耐磨数控刀片及其制备工艺。一种电子件切割用高强耐磨数控刀片的制备工艺包括以下步骤:加入氧化铝和氧化锌并均质混合;加入其他组分并均匀混合;冷压成型并烧结;表面预处理;微波等离子体化学气相沉积金刚石薄膜。本发明通过以氮化硼微粉为主要原料,配合氧化铝、氧化锌、石蜡和微晶蜡等经冷压成型和烧结制成基体刀片,然后在基体刀片表面沉积金刚石薄膜制成的数控刀片不仅硬度高、耐磨性强,而且具有较高的精度,其金刚石薄膜与基体刀片间的界面结合力较强,不易脱落,适用于电子件等对精度要求较高材料的切削。
📄 2025102878803
📂 C04B35_5835
👤 济南琼齐电子科技有限公司
📅 2025-03-12
本发明涉及一种隔热氮化硼泡沫的制备方法,属于无机高温隔热材料领域。本发明是以三聚氰胺泡沫为模板,以富含氮源的三聚氰胺泡沫模板本身为氮源,在CVD炉中进行烧制,得粗产品;然后再将粗产品置于马弗炉中,在400‑800℃条件下空烧,以去除残留的碳,得到氮化硼泡沫。本发明的优点是首先通过化学气相沉积法将硼源沉积到模板上,然后在高温条件下,沉积的硼源物质与模板本身的氮源发生反应,原位生成氮化硼,并依托模板良好的结构,复刻得到结构性能较好的隔热氮化硼泡沫材料。所述隔热氮化硼泡沫,具有的优异的高温抗氧化能力和化学稳定性。该方法为泡沫材料的制备提供了新思路和研究基础。
📄 2023100981872
📂 C04B35_583
👤 浙江理工大学
📅 2023-02-10
一种纳米金刚石/立方氮化硼块体,它是由质量百分数25-75的纳米圆葱头-碳与质量百分数75-25的立方氮化硼两种原料烧结成的超硬复合材料块体,其维氏硬度为25-115GPa,断裂韧性为4.6-7.8MPa·M0.5;其制备方法主要是:将纳米圆葱头-碳及微米级立方氮化硼按25-75:75-25(质量百分比),将两种粉末混合,然后将粉末装入预制的模具中,常温下在普通液压机上经60MPa压制成坯块;将压制的坯块装入高压组装体中,再将该高压组装体置于高压压砧之间,进行高温、高压烧结;然后缓慢降温至室温,并卸除压力;得到组织致密、外观为块状的纳米金刚石/立方氮化硼超硬复合材料。本发明的块体中金刚石与立方氮化硼性能互补,使该复合材料块体兼具金刚石的高硬度及立方氮化硼对铁族元素的惰性。
📄 2015103859810
📂 C04B35_5831
👤 燕山大学
📅 2015-07-03
本发明涉及一种高强度氮化硼陶瓷及其制备方法,制备方法包括以下步骤:A)装料:称量一定质量的单一粒径纳米立方氮化硼粉体,预压成型,将预压成型后的预压坯放入烧结模具;B)烧结:将步骤A)中的预压坯连同烧结模具一起放入放电等离子烧结设备或者热压烧结设备中烧结;C)出料:待设备内温度冷却至室温后取出模具,退模获得高强度氮化硼陶瓷块体。本发明通过烧结单一粒径的纳米立方氮化硼粉体,获得高强度的氮化硼陶瓷。
📄 2019107909249
📂 C04B35_5831
👤 燕山大学
📅 2019-08-26
本发明涉及一种高塑性高弹性氮化硼致密陶瓷及其制备方法,制备方法包括以下步骤:A)装料:称量一定质量的洋葱结构的球形氮化硼纳米粉体,预压成型,将预压成型后的预压坯放入烧结模具;B)烧结:将步骤A)中的预压坯连同烧结模具一起放入放电等离子烧结设备或者热压烧结设备中烧结;C)出料:待设备内温度自然冷却至室温后取出模具,退模获得高塑性高弹性氮化硼致密陶瓷块体。本发明通过烧结洋葱结构的球形氮化硼纳米粉体,获得高强度高塑性的氮化硼陶瓷。
📄 2019107912504
📂 C04B35_5833
👤 燕山大学
📅 2019-08-26
本发明公开了工业压力下合成无粘结剂聚晶氮化硼块材的方法及其应用,属于聚晶氮化硼合成领域,方法主要包括将cBN、hBN、oBN、pBN中的任意一种或任意几种粉末混合进行提纯、真空加热预处理后预制成柱状坯体,再在高温和工业压力下处理得到聚晶氮化硼块材;应用主要在于加工制备成切削刀具,实现对铁基材料以及硬质合金(WC)等高硬难加工材料的切削加工。本发明大幅降低合成压力,适合工业化生产。
📄 2019106510034
📂 C04B35_583
👤 燕山大学
📅 2019-07-18
本发明公开了一种高结晶取向氮化硼纤维的制备方法,具体为:首先将三聚氰胺与硼酸按一定比例称量,加入去离子水,在水浴加热条件下使其充分溶解,倒入培养皿中,得到过饱和前驱体溶液;其次放置(111)取向的镍基单晶高温合金作为籽晶,水平放置于培养皿底部中心,平行于电场方向;然后将培养皿置于可调节电场设备中,控制溶剂挥发速度,调控电场强度控制取向程度,得到高取向性前驱体结晶纤维,最后将前驱体结晶纤维进行煅烧处理,得到结晶取向氮化硼纤维;本发明制备的氮化硼纤维取向程度高,力学性能好,在航空航天、冶金、核工业等领域有广阔的应用前景。
📄 2023111335417
📂 C04B35_583
👤 西安理工大学
📅 2023-09-04
本发明属于聚晶立方氮化硼刀具材料领域,公开一种新型PCBN刀具材料及其制备方法。由下述重量百分比的原料制成:立方氮化硼粉体25~95%、结合剂5~75%;所述结合剂的重量百分比组成为下述的组成a或组成b;组成a:0<氧化锆≤20%、0<镱铝石榴石或者氧化镱≤5%,余量为TiB2粉;组成b:金属粉1~10%、0<氧化锆≤20%、0<镱铝石榴石或者氧化镱≤5%,余量为TiB2粉;其中,所述金属粉为Ti粉、Al粉中的一种或两种的混合物。本发明制备的PCBN硬度高,高温性能优良。
📄 2017107098339
📂 C04B35_5831
👤 河南新东方合耀新材料制造有限公司
📅 2017-08-18
本发明公开了一种立方氮化硼复合材料钳子及其制作方法,立方氮化硼复合材料钳子是由以下重量份数的组分制备而成:立方氮化硼微粉:100份、碳化铌微粉:10?50份、氧化铝微粉:5?20份、二硅化钼微粉:5?20份、炭黑微粉:5?20份、硼微粉:0?10份。本发明将立方氮化硼与立方碳化铌等复合使用,增强了钳子的硬度和耐磨性,明显提高钳子的剪切效率和使用寿命。
📄 2012105083798
📂 C04B35_5831
👤 合肥杰事杰新材料股份有限公司
📅 2012-12-03
本发明涉及一种无压烧结制备高纯六方氮化硼陶瓷的方法,其具体步骤为:以商业六方氮化硼粉为原料,将其装入不锈钢模具内,采用双向加压的方式冷压成型,再放入冷等静压机中成型;烧结过程分为两段,先在马弗炉中空气气氛下预烧,再在通有氮气的热压炉内进行无压烧结,制备得到高纯六方氮化硼陶瓷。本发明可在无压烧结工艺条件下制备出高纯六方氮化硼陶瓷,其具有耐高温性好、导热性好、抗热震性好、易加工成复杂形状部件等特点,并且制备工艺简单,生产成本低,适合工业化生产。
📄 2014104229946
📂 C04B35_5833
👤 南京工业大学
📅 2014-08-25