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9 件在售专利
一种碳/碳复合材料SiC内涂层的制备方法,将碳/碳复合材料为基体试样,将碳/碳试样经两步喷砂处理,并经预氧化,用按一定摩尔质量比配制的SiO2:Si:C粉料包埋并在氩气气氛下反应得到SiC内涂层。本发明具有工艺简单、制备周期短、成本低、无尾气且该方法能够获得厚度均匀SiC内涂层的优势。另外,本发明制备的SiC内涂层与外涂层结合良好,涂层表面具有SiC纳米线且涂层呈网络多孔结构。
📄 201610421737X 📂 C04B41_87 👤 陕西科技大学 📅 2016-06-14
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本发明涉及烧结钕铁硼熔炼技术领域,针对现有坩埚修补方法中容易引入Al等导致坩埚被刻蚀,出现凹坑或者裂纹的问题,公开一种烧结钕铁硼熔炼用坩埚的预处理方法及烧结钕铁硼的制备方法,包括清洗坩埚的表面结渣,并将坩埚表面吹扫干净;将填补料和矿粘合剂混合均匀制备涂覆料;将涂覆料在坩埚的内表面均匀的涂覆形成涂覆膜层;对坩埚和涂覆膜层加热,实现涂覆膜层干燥;所用的填补料为氧化锆、氧化铌、氧化钛粉末中的至少一种。本发明的坩埚的预处理方法可以有效的避免Al等引入,提高坩埚的使用寿命和清理坩埚的效率。同时采用本发明的方法烧纸的钕铁硼磁体的性能波动性下降,性能稳定性得到提升。
📄 202110419869X 📂 C04B41_87 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-04-19
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本发明涉及一种复合型纳米光催化透水陶瓷路面砖的制备方法,包括步骤如下:通过浸渍或喷洒的方式将纳米光催化剂的前驱体溶胶溶液固定于陶瓷透水路面砖的表面和孔隙内,然后于400-800℃焙烧,即得复合型纳米光催化透水陶瓷路面砖。以瓷透水路面砖为载体,通过原位负载的方法使TiO2等纳米光催化剂直接生长在陶瓷透水路面砖的孔隙内,使其负载牢固,可以自动降解空气中氮氧化物、硫化物等有害气体,以及亚甲基蓝等染料,使空气净化,适用于居民区、公园或景区等人群密集区的地面。
📄 2018102071885 📂 C04B41_87 👤 山东交通学院 📅 2018-03-14
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本发明公开了一种在石墨模板上大面积沉积碳化硅薄膜的制备方法,首先将氮化硅粉末和碳化硅粉末按照适当比例混合,添加无水乙醇在研砵中研磨,经清洗、干燥后将粉体装入匣钵中真空烧结,烧结温度为1900℃以上,保温时间为1h。本发明方法涉及的条件可控、操作简便、反应条件温和,所得碳化硅薄膜面积大且具有优异的稳定性,使得石墨模具寿命大大提高,为玻璃加热石墨模板改性技术提供了一条新途径,具有重要的经济和工程价值。
📄 2018112555095 📂 C04B41_87 👤 武汉工程大学 📅 2018-10-26
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本发明涉及一种碳化硅陶瓷膜及其制备方法和用途,所述碳化硅陶瓷膜包括支撑体和均匀附着在所述支撑体上的纯质碳化硅膜层,所述膜层由相互连接的碳化硅纤维构成,所述膜层具有微孔结构。碳化硅陶瓷膜的制备方法包括如下步骤:在碳化硅支撑体表面涂敷分散液A并干燥得到预制膜,分散液A中包含碳纤维、聚碳硅烷以及用于分散碳纤维并溶解聚碳硅烷的溶剂;在预制膜表面涂敷一氧化硅分散液并干燥得到反应膜;将反应膜在真空条件下煅烧得到多孔陶瓷膜初品;对陶瓷膜初品进行酸或碱处理后,在空气或氧气气氛下焙烧,采用本发明的方法可在支撑体表面合成孔径可控的多孔膜层,且膜层纯度高、膜层与支撑体结合牢固,所用原料易得、价格低、工艺简单,有利于工业化生产。
📄 2019102186084 📂 C04B41_87 👤 武汉叁瑞科技有限公司 📅 2019-03-21
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本发明公开了一种快速烧结陶粒的方法,包括以下步骤:将碳化硅进行机械研磨1~3小时,过200~400目筛,得碳化硅粉末;称取磷酸钠和硅酸钠,混合,得碱激发粉末;将水与碱激发粉末混合,搅拌至磷酸钠和硅酸钠完全溶解,得粘结溶液;将碳化硅粉末与粘结溶液混合,搅拌均匀,得导热浆;将导热浆均匀涂在待烧结陶粒上,然后烘干,最后对烘干后的陶粒进行高频感应加热2~8min得烧结陶粒。本发明制备方法工艺简单,操作方便,原料获取途径广泛。相比于传统陶粒烧制方式,本发明烧制陶粒方法用时较少,陶粒压实密度最高降低45.86%,烧制的陶粒强度最高提高56.97%,陶粒烧失量最高降低35.92%。
📄 2020105024116 📂 C04B41_87 👤 浙江慧科环保科技有限公司 📅 2020-06-04
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本发明公开了一种抗腐蚀高强度陶瓷辊棒,包括陶瓷辊棒本体以及设置在陶瓷辊棒本体表面的抗腐蚀高强度涂层;其中,抗腐蚀高强度涂层按照重量份数计算,包括以下成分:55~78份三氧化二铝粉末、22~34份二氧化硅粉末、10~16份氮化铌包覆硼化钪微球、0.5~2份粘结剂、1~3份无水乙醇和2~4份去离子水。本发明制备了一种抗腐蚀高强度陶瓷辊棒,是在常规的石英陶瓷的表面设置一层抗腐蚀高强度涂层,从而保护石英陶瓷,最终制备得到的陶瓷辊棒具有较好的抗腐蚀性能和高强度性能。还能够提升石英陶瓷的耐高温性,解决了石英陶瓷使得在l100℃以上强度下降问题。
📄 2021115780561 📂 C04B41_87 👤 连云港太阳光石英陶瓷有限公司 📅 2021-12-22
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本发明公开了一种热管理用SiC/石墨膜层状复合材料及其制备方法,该复合材料按体积分数计,由10~50%的SiC增强相和50~90%的石墨膜基质相组成,石墨膜和SiC在复合材料中逐层交替分布,并呈现完美取向排列;其制备方法由石墨膜表面包覆SiC陶瓷层、表面包覆SiC陶瓷层石墨膜的逐层堆叠及预压成型、预成型试样的真空热压烧结及烧结后样品的后续处理四个步骤完成。该制备方法有效解决了传统SiC/石墨复合材料烧结致密化困难及SiC与石墨之间的界面结合强度低等问题。采用本发明方法制备的SiC/石墨膜层状复合材料,不仅平行层状方向具有很高的热导率,而且垂直层状方向能获得与封装基板相匹配的热膨胀系数,同时具有低的密度及高的强度,是一种非常有应用前景的新型热管理材料。
📄 2019102753501 📂 C04B41_87 👤 西安航空学院 📅 2019-04-08
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本发明涉及压电材料领域,尤其涉及一种具有弛豫型纳米线的压电陶瓷,其特征是钙钛矿结构的压电陶瓷饼中镶嵌弛豫型陶瓷纳米线,提高了阵列频率,降低了阵列损耗,具有灵敏的压电响应,适合于微振动发电。进一步涉及一种先进的制造方法,借助钙钛矿结构的压电陶瓷在烧结中已形成裂纹的特点,通过进一步将裂纹扩大,作为形成纳米线的模板,使BaTiO3进入微裂纹,在微波条件下沿裂纹生长晶粒形成弛豫型纳米线。不仅修复了裂纹,而且形成了纳米线,为规模化制备高响应发电材料提供了较佳的途径。
📄 2016110273574 📂 C04B41_87 👤 浙江巨力宝纺织科技有限公司 📅 2016-11-22
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一种碳/碳复合材料SiC内涂层的制备方法

201610421737X · 陕西科技大学
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一种复合型纳米光催化透水陶瓷路面砖的制备方法

2018102071885 · 山东交通学院
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一种碳化硅陶瓷膜及其制备方法和用途

2019102186084 · 武汉叁瑞科技有限公司
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发明 已授权

一种快速烧结陶粒的方法

2020105024116 · 浙江慧科环保科技有限公司
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发明 已授权

一种抗腐蚀高强度陶瓷辊棒及其制备方法

2021115780561 · 连云港太阳光石英陶瓷有限公司
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发明 已授权

一种热管理用SiC/石墨膜层状复合材料及其制备方法

2019102753501 · 西安航空学院
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发明 已授权

一种具有弛豫型纳米线的压电陶瓷及制备方法

2016110273574 · 浙江巨力宝纺织科技有限公司
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交易类型:转让
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交易金额:¥50万/年