本发明公开了一种具有高远红外发射率的碳布负载高熵尖晶石陶瓷材料及其制备方法,该方法包括:碳布酸洗处理;选用Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn和Al过渡金属盐类化合物中的五种按照金属离子摩尔比为1:1:1:1:1的比例配制成水溶液,然后按照过渡金属离子:尿素:氟化铵摩尔比为1:5:7的比例往金属离子水溶液中加入尿素和氟化铵得到混合溶液;将处理后的碳布与混合溶液置入水热反应釜中,封闭于180℃反应8h;冷却后取出清洗、干燥待用;将碳布置入马弗炉升温至400℃热处理2h,冷却得到具有高远红外发射率的碳布负载高熵尖晶石陶瓷材料;本发明提高尖晶石远红外发射材料分散性能,增加发射比表面积,提高单位质量远红外发射率,且制备方法简单、生产能耗低。
📄 202211271959X
📂 D06M11_36
👤 陕西科技大学
📅 2022-10-18
本实用新型公开了一种具有便于上料功能的陶瓷原料混合装置,包括底板和混合筒,所述底板的上端设置有支脚,所述混合筒设置于支脚的上端,所述底板的右侧上端设置有第一液压杆,且第一液压杆的上端设置有储料箱,所述储料箱的内部下端设置有斜板,且储料箱的上端设置有出料组件,所述混合筒的内部上端设置有破碎辊,所述混合筒的内部下端设置有出料口。该具有便于上料功能的陶瓷原料混合装置,与现有普陶瓷原料混合装置相比,通过第一液压杆带动出料组件上升,使储料箱内部的陶瓷原料滑落到混合筒的内部,实现便于上料的功能,有利于增加了混合装置的上料效率,通过破碎辊对陶瓷原料破碎后,再对其充分的搅拌,有利于提高混合装置的混合效果。
📄 2023224764331
📂 B28C3_00
👤 临沂祥瑞瓷业有限公司
📅 2023-09-13
已申报项目
本发明公开了一种Cu2+、Ta5+和F‑共掺杂TiO2巨介电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的结构通式为(Cu1/3Ta2/3)0.1Ti0.9‑x/4O2‑xFx,其中x的取值为0.04~0.064,本发明通过配料、球磨、预烧、二次球磨、过筛、压片、气氛烧结、空气退火制备而成;本发明制备工艺简单、产率高、重复性好、成本低,所得陶瓷材料都获得巨介电性能,其中,x=0.052时,其介电常数为1130,损耗为0.04,温度稳定性达到X9F(Δεr/ε25℃:‑55℃‑200℃≤±7.5%)。
📄 202411937899X
📂 C04B35_46
👤 陕西科技大学
📅 2024-12-26
本发明涉及陶瓷加工技术领域,更具体的说是一种陶瓷材料及其制备工艺,包括以下步骤:步骤一、陶瓷壳倒置使自身的开口朝上;步骤二、陶瓷壳内部水平端面的四周处覆涂粘剂;步骤三、通过陶瓷材料加工装置使内框贴固于陶瓷壳的粘剂上,内框的上端设置有内螺纹孔;步骤四、底壳盖于陶瓷壳上,且底壳的边缘位于陶瓷壳边缘的内侧,使得底壳朝下时,陶瓷壳能够完全遮盖底壳,底壳上设有与内螺纹孔能够导通的通孔,通过螺丝穿过通孔旋入内螺纹孔,以将底壳固接在内框上。该陶瓷材料的外观是以陶瓷为主体,底座为耐磨磕碰的金属,适合计算机输入设备如键盘或陶瓷艺术品使用,以提高其耐用性。
📄 2023113285200
📂 F16B11_00
👤 刘英豪
📅 2023-10-14
本实用新型涉及球磨机技术领域,尤其涉及一种陶瓷原料高效防尘式球磨机,内设有包括机体,机体左右两端面固定设有两处连接转架,连接转架左右两端面转动设有底部固定架,本实用新型中,通过启动排尘泵,使球磨腔内因球磨工作产生的陶瓷粉末通过排尘过滤板进入至排尘泵内,并在排尘泵的启动下进入至集尘箱内,使粉末残留至集尘箱内后,通过排气口排出空气,在排尘泵启动的同时启动进气泵,可使外界空气进入至球磨腔内,从而使球磨腔与外界气压平衡,并使排尘泵能够不断吸附陶瓷粉末,从而能够优化球磨工作时周围的工作环境,并能够减少陶瓷原料的浪费工作。
📄 2024224395435
📂 B02C17_18
👤 广东好力威科技有限公司
📅 2024-10-10
本发明公开了一种连续相演变微波介质陶瓷材料及其制备方法和应用,属于陶瓷材料技术领域。连续相演变微波介质陶瓷材料,其特征在于:化学通式为(1‑x)Li3MgAO5‑xLi2BO3,其中,A为Nb5+、Ta5+或Sb5+五价离子中的一种或两种的混合,B为Ti4+、Sn4+或Zr4+四价离子中的一种或两种的混合;x取值范围为0.7≤x≤0.9。微波介质陶瓷材料的晶相随着x取值的增大,从立方岩盐相向单斜岩盐相连续演变。采用本发明所述的连续相演变微波介质陶瓷材料及其制备方法和应用,能够解决现有的微波介质陶瓷材料品质因数低、介电常数宽范围调节差的问题。
📄 2025114849708
📂 C04B35_462
👤 成都信息工程大学
📅 2025-10-17
本发明涉及电子信息功能材料技术领域,尤其涉及一种低介电高熵高Q值微波介质陶瓷材料及其制备方法,化学式为(Y0.2B0.2C0.2D0.2E0.2)2BaZn1‑xMgxO5,其中,B、C、D、E选自La系稀有元素中的一种,0<x<0.1,发明还提供一种低介电高熵高Q值微波介质陶瓷材料的制备方法,包括配料、球磨、烘干过筛、预烧、造粒、模压成型、长时煅烧并退火。本发明制得的材料具有高熵化的纯相正交晶体结构,微观形貌高度致密、无气孔和无微裂纹,具有高品质因数和小的谐振频率温度系数,介电常数在14~18之间,高Q×f值在30,000到70,000 GHz之间,τf值在‑30~‑8 ppm/°C之间可调。配方中不含Pb,Cd等挥发性有毒金属,性能稳定,适用于高频化微波通信系统。
📄 2024104205697
📂 C04B35_50
👤 成都信息工程大学
📅 2024-04-09
本发明涉及陶瓷原料加工技术领域,具体地说,涉及一种预破碎的陶瓷原料加工破碎装置。其包括外壳和转动设置在外壳内部的转辊,所述外壳内壁位于转辊的两侧分别设置有第一挡料块和第二挡料块,所述第一挡料块和第二挡料块靠近转辊的侧壁均为弧形状态,所述第一挡料块的弧面与转辊外圈之间形成破碎腔,所述第二挡料块的弧面与转辊外圈之间形成卸料腔,该预破碎的陶瓷原料加工破碎装置中,当遇到坚硬的原料时,转辊会将坚硬的原料挤入至溃缩区处,避免转辊与坚硬的原料之间产生硬性碰撞,并在转动完成后将原料排入卸料腔处,从而实现对坚硬的原料的过滤,避免坚硬的原料将转辊卡住,造成卡机的现象产生。
📄 2024103804588
📂 B02C19_00
👤 江苏仙岳材料科技有限公司
📅 2024-03-30
本发明公开了三元层状MAX相陶瓷材料催化剂及其制备方法和应用,所述三元层状MAX相陶瓷材料催化剂的制备方法包括以下过程:在氟化剂的作用下,MAX相陶瓷材料中的A原子层被氟化,制得所述三元层状MAX相陶瓷材料催化剂;其中,所述MAX相陶瓷材料为Ti3AlC2、Cr2AlC、V2AlC、Nb2AlC中的至少一种。本发明方法制备三元层状MAX相陶瓷材料催化剂的周期短、且操作简单,所制备的催化剂为具有三元层状的过渡金属催化剂,其在含氟烷烃脱HF制备含氟烯烃反应中具有良好的催化活性和稳定性。
📄 2019108923864
📂 B01J27_22
👤 浙江工业大学
📅 2019-09-20
本发明公开了一种富含不饱和配位的二维陶瓷材料催化剂及其制备方法和应用,所述二维陶瓷材料催化剂的制备方法包括以下步骤:在刻蚀剂的作用下,刻蚀剂中的插层物质将MAX相材料插层剥离制得二维MXene材料,即制得所述二维陶瓷材料催化剂,所述MAX相材料为Ti3AlC2、Cr2AlC、V2AlC、Nb2AlC中的至少一种;所述刻蚀剂为盐酸与LiF的混合物,或者草酸。本发明所制备的催化剂为具有不饱和配位的二维纳米层状催化剂。本发明方法合成的催化剂含氟烷烃脱HF制备含氟烯烃反应中具有良好的催化活性和稳定性。
📄 2019108923737
📂 B01J27_22
👤 浙江工业大学
📅 2019-09-20
本发明公开了一种原位合成MAX相金属陶瓷材料的方法,将Ti、Si、TiC、Al四种粉末按1:1.2:(2.0~2.4):0.3的摩尔比混合,再将混合原料粉末、氧化铝研磨球和无水乙醇放入研磨罐中,将研磨罐放入行星球磨机进行球磨,得到混合浆料,烘干后,得到混合粉末,将其装入石墨模具中,然后放入快速热压炉中,升温至1250~1450℃,保温烧结5~15分钟,最后随炉降温,即得。本发明方法制备的材料具有强度高、韧性好、导电性好、自润滑性能优异、耐高温和腐蚀性能好等优点,能满足在苛刻极端环境下的应用要求。与传统热压烧结技术相比,本发明方法能有效地防止晶粒长大,起到细晶强化作用,提升了材料的强度和韧性。
📄 2022110002597
📂 C22C1_051
👤 盐城工学院, 盐城中泰新材科技有限公司
📅 2022-08-19
本发明属于高温压电陶瓷材料领域,具体涉及兼具高压电性能和低损耗的钛酸锶铋—钪酸铋—钛酸铅系高温压电陶瓷材料及其制备方法。该压电陶瓷材料的化学通式为x(Sr0.7Bi0.2)TiO3‑(1‑x‑y)BiScO3‑yPbTiO3‑1mol%MnO2,其中0.01≤x≤0.04,0.62≤y≤0.64。本发明制备的陶瓷材料的介电损耗在室温到高温范围内大幅度降低,还保持了高压电性能和高居里温度,满足高温压电传感器对压电功能元件的要求,制备工艺简单、烧结温度低、成本低、适宜于大规模的工业化生产,在高温压电加速度计传感器件、高温压电阀和高温压电马达驱动器、高温压电能量收集等方面具有广泛的应用前景。
📄 2021107096537
📂 C04B35_472
👤 济南大学
📅 2021-06-25