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公开(公告)号:CN111302808A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811515780.8
申请日:2018-12-12
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/584 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种透波高介电陶瓷材料及其制备方法与应用,所述透波高介电陶瓷材料由以下重量分数的原料制成:氮化硅80-95%,烧结助剂5-20%,高介电组分的添加量为氮化硅与烧结助剂总重的5-30%。本发明实施例示例的透波高介电陶瓷材料,不仅具有良好的力学性能(弯曲强度≥150MPa),还具有优异介电性能,介电常数ε介于7.5-10.0,介电损耗<0.02(短路波导法测试的X/Ku/Ka波段),能够满足多功能天线罩对透波高介电陶瓷材料的使用需求。
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公开(公告)号:CN111114034A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811276108.8
申请日:2018-10-30
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/20 , B32B15/06 , B32B25/20 , B32B7/12 , B32B33/00 , C04B35/587 , C04B35/622 , H01Q17/00
Abstract: 本发明涉及一种海洋环境隐身/透波一体化陶瓷材料及其制备方法。包括致密氮化硅陶瓷基体和超材料吸波层,致密氮化硅陶瓷基体与超材料吸波层连接成一体,即得隐身/透波一体化陶瓷材料。在2-512MHz透过率≥90%,在X波段的反射率衰减≥-8dB。实现雷达电磁波在低频透过、高频隐身的功能,即在雷达天线工作频段内的电磁波可以近乎无损耗地通过制导窗口从而保证舰艇的正常通信;在高频段内能够对衰减的电磁波实现频率的选择,进而实现对电磁波的宽频带吸收。
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公开(公告)号:CN106431367B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201610805698.3
申请日:2016-09-07
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/14 , C04B35/632 , C04B35/634
Abstract: 本发明属于特种功能陶瓷技术领域,具体涉及一种可光固化的石英陶瓷料浆及其制备方法和应用。所述的可光固化的石英陶瓷料浆,由级配石英粉料和光固化树脂外加UV分散剂、防沉剂、消泡剂、光引发剂制成;其中,以体积百分数计,级配石英粉料50‑70%;光固化树脂30‑50%;级配石英粉料与光固化树脂的体积百分数之和为100%。本发明通过严格控制用量配比、加料顺序、球磨时间等工艺参数,制得了一种高固相含量(固相含量≥50vol.%)、低粘度(粘度<3000mPa·s)、稳定性好、可光固化的石英陶瓷料浆;所述的制备方法,简单易实施;制得的石英陶瓷料浆用于成型个性化、复杂化、特殊化和高难度的异型精密部件。
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公开(公告)号:CN110194674A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910489603.5
申请日:2019-06-06
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/645
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维增韧石英陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:纤维预制体预处理;石英料浆的制备;素坯的制备:预处理的纤维预制体置入模具,真空处理,将石英料浆虹吸入模具内振动处理,加入固化剂,石英料浆固化后在真空炉内保温处理,抽真空,硅溶胶反复浸渍后进行热压烧结即得素坯。本发明制备的碳纤维增韧石英陶瓷基复合材料增强了石英复合材料的密度、拉伸强度和弯曲强度。
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公开(公告)号:CN110078517A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910289392.0
申请日:2019-04-11
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/58 , C04B35/624 , C04B35/80
Abstract: 本发明公开了一种混编纤维增强氮化物复合材料天线罩及其制备方法,包括以下步骤:(1)制备纤维预制体:天线罩头部全部采用BN纤维编织,从头部往下一锥区域采用BN纤维和石英纤维混编的方式,所述BN纤维和石英纤维的体积比例为(3~4):(2~1),根部二锥区域采用石英纤维编织;(2)去除纤维预制体表面浸润剂;(3)进行浸渍成型和裂解陶瓷化处理;(4)精密加工后,再次进行浸渍成型和裂解陶瓷化处理;(5)在850~1000℃下进行陶瓷化处理即可。本发明实施例示例的混编纤维增强氮化物复合材料天线罩的制备方法,既能满足天线罩对耐高温和精确打击的要求,又不影响其他性能,节省了BN纤维的用量,可满足大尺寸天线罩的制备需求。
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公开(公告)号:CN108558410A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201711433432.1
申请日:2017-12-26
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/584 , C04B35/626 , C04B41/81 , F42B15/00 , B28B3/00
Abstract: 本发明属于结构功能陶瓷材料技术领域,具体的涉及一种光学制导武器用氮化硅陶瓷保护罩及其制备方法。本发明所述的光学制导武器用氮化硅陶瓷保护罩包括多孔氮化硅罩体和隔热涂层;以质量分数计,多孔氮化硅罩体原料由氮化硅粉体80~97%、氮化铝粉体0~10%和稀土氧化物粉体3~20%组成。本发明所述的多孔氮化硅陶瓷保护罩不仅承载能力更高,弯曲强度60~200MPa范围内可调控,同等情况下可实现熔融石英陶瓷保护罩3倍以上承载能力;隔热涂层保障保护罩内部温度≤250℃,满足导爆索对温度的要求;另一方面可满足保护罩气密、内压、辐照、高低温交变、霉菌和湿热性能要求。
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公开(公告)号:CN106986658A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710280508.5
申请日:2017-04-26
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/583 , C04B35/584 , C04B35/5835 , H01Q1/42
CPC classification number: C04B35/806 , C04B35/583 , C04B35/584 , C04B2235/524 , C04B2235/77 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , H01Q1/42
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼纤维增强氮化物陶瓷基复合材料的制备方法,其特征是:将氮化硼短纤维、氮化物粉体、烧结助剂粉体进行混合球磨,热压烧结即可,其中所述氮化硼短纤维的长径比为15‑35:1,所述氮化硼纤维加入量为所有粉体总质量的3‑20%。本发明的制备方法工艺简单,适于工业化操作,对操作人员的技术水平要求低,由本发明的方法制备得到的复合材料密度达到1.9‑2.95g/cm3,拉伸强度>50MPa,弯曲强度>90MPa,线膨胀系数<3.5×10‑6(室温~1200℃);介电常数(Ku波段)<5.5,介电损耗(Ku波段)<8×10‑3。
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公开(公告)号:CN106630973A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610806535.7
申请日:2016-09-07
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/10 , C04B35/632 , C04B35/634 , B33Y70/00
CPC classification number: C04B35/10 , B33Y70/00 , C04B35/632 , C04B35/63408 , C04B2235/3217 , C04B2235/3225 , C04B2235/3227 , C04B2235/3251
Abstract: 本发明属于特种功能陶瓷技术领域,具体涉及一种3D打印用氧化铝陶瓷浆料及其制备方法和应用。所述的陶瓷浆料,由以下重量百分数的原料制成:氧化铝配方料75%‑85%;硬脂酸0.5%‑5%;聚丙烯3‑11%;石蜡1‑10%;其中,所述的氧化铝配方料由以下重量百分数的原料制成:氧化镧0.1%;氧化铌0.2%;氧化钇0.1%;氧化铝99.5%。本发明制备的氧化铝陶瓷浆料固相含量高,最高可达85%,适用于直接成型各种个性化、复杂化、特殊化和高难度的异型精密部件;将本发明氧化铝陶瓷浆料制成氧化铝增材,能够直接在熔融沉积3D打印机上使用;所述的制备方法,简单易实施。
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公开(公告)号:CN103482994A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310487619.5
申请日:2013-10-17
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种碳纤维增强石英陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:纤维预制体预处理、液相浸渍成型、硅树脂浸渍、机械加工。本发明可一次成型出多件材料性能完全相同的碳纤维增强石英陶瓷基复合材料工件,也可一次成型出材料体系相同,但增强体与陶瓷基体比例不同的碳纤维增强石英陶瓷基复合材料工件,成型不受预制体外形限制,成型效率高。碳纤维以纤维预制体的形式引入,碳纤维含量高,分散均匀,所制备的复合材料可加工性能好,外形和内在质量易控制,产品合格率高。设备投资费用低,成本低,生产效率高,可直接制备加工余量较小的异型结构件。
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公开(公告)号:CN102276278A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110138725.3
申请日:2011-05-26
Applicant: 中材高新材料股份有限公司 , 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于特种、功能陶瓷技术领域,涉及一种石英纤维增强石英基复合材料表面无机复合涂层的制备方法,包括表面处理、涂层浆料制备、喷涂、热处理及涂覆修饰材料,其热处理温度为500~650℃,本发明利用碳酸锂、氢氧化铝和二氧化硅三者在高温煅烧下发生固相反应,通过控制三者间的比例制备低膨胀陶瓷材料;同时引入硼酸盐或磷酸盐等制备低温助熔剂以降低材料整体的熔融温度;最后利用无机硅树脂的固化水解反应在过渡层表面形成一层更致密的保护层,达到修饰及双层保护的效果。本发明科学合理,易于实施,获得的无机复合涂层材料防潮性能好,与石英纤维增强石英基复合材料有良好的物理化学匹配性,同时可改善材料的介电性能。
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