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公开(公告)号:CN106747443A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611030333.4
申请日:2016-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/624
Abstract: 本发明提供了一种溶胶凝胶法引入高温第二相碳化锆制备硅硼碳氮‑碳化锆复相陶瓷的方法,属于硅硼碳氮陶瓷基复合材料技术领域。本发明的材料以正丙醇锆、糠醇、盐酸、乙酰丙酮和乙醇为原料,溶胶凝胶引入第二相所占硅硼碳氮的质量比为5~20:100,所述的正丙醇锆:糠醇:盐酸摩尔比为1:2:1,所述的硅粉与六方氮化硼粉体的质量比为1:0.1~1.2。方法是碳化锆前驱体溶液的制备,硅硼碳氮陶瓷复合粉末的制备,粉末前驱体的制备,粉末的制备,最后将粉末放在热压中进行热压烧结,烧结温度为1900℃,烧结时间为60min,烧结压力为60MPa,烧结气氛为氩气。溶胶凝胶所引入的前驱体碳热还原反应生成碳化锆,保持了硅硼碳氮基体的性能。
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公开(公告)号:CN106518075A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611030272.1
申请日:2016-11-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/80 , C04B35/64 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/515 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/806 , C04B2235/3804 , C04B2235/386 , C04B2235/425 , C04B2235/428 , C04B2235/666 , C04B2235/96
Abstract: 本发明提供了一种片层状BN(C)晶粒增韧的Si-B-C-N陶瓷的制备方法,属于Si-B-C-N陶瓷制备方法技术领域。步骤一、按照摩尔比和质量比称取立方硅粉、六方氮化硼粉、石墨粉和六硼化镧粉作为原料备用;步骤二、将步骤一称取的原料装入球磨罐中,在氩气气氛保护下进行高能球磨即获得含有LaB6的Si-B-C-N陶瓷复合粉末;其中球料质量比为10~90:1,磨球直径为5~9mm,球磨时间为10~60h;步骤三、将步骤二获得的陶瓷复合粉末进行放电等离子烧结即可获得片层状BN(C)晶粒增韧的Si-B-C-N陶瓷材料。本发明制备方法得到的硅硼碳氮陶瓷材料具有较高的断裂韧性,降低了陶瓷发生“灾难性”断裂的可能性;添加的稀土化合物LaB6促成了片层状BN(C)晶粒的原位生长。
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公开(公告)号:CN104987078B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510391020.0
申请日:2015-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: Co@SiNBC陶瓷材料的制备方法,它涉及一种陶瓷材料的制备方法。本发明是为了解决现有方法制备的Co@PDCs材料工艺复杂、合成条件有局限性的技术问题。本方法:一、合成聚硅硼氮烷;二、制备钴金属配合物晶体;三、制备陶瓷前驱体;四、将陶瓷前驱体放入管式炉中,保温,然后随炉冷却至室温,即得。本发明反应条件温和,操作简单,产率较高,污染少。本发明的Co@SiNBC陶瓷材料为灰色固体,在200~800nm可见光区均有紫外吸收,室温下以330nm在激发波长显示出良好的荧光性能,表现出了良好的光学半导体特性。本发明应用于硅基功能陶瓷材料领域。
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公开(公告)号:CN105036780B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510530967.5
申请日:2015-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 一种莫来石纤维增强熔石英复合材料的制备方法,它涉及一种纤维增强熔石英复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有熔石英复合材料质脆及对应力集中和微裂纹敏感的问题。方法:一、制备熔石英复合粉体;二、莫来石纤维预处理;三、将熔石英复合粉体浆料与莫来石纤维分散液混合;四、去除溶剂;五、装模成型;六、热压烧结,得到莫来石纤维增强熔石英复合材料。本发明制备的莫来石纤维增强熔石英复合材料的抗弯强度为23.3MPa~27.4MPa,断裂韧性为0.8MPa·m1/2~1.1MPa·m1/2。本发明可获得一种莫来石纤维增强熔石英复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN106281218A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610624239.5
申请日:2016-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种铝硅酸盐聚合物制备的碳基吸波材料及其制备方法,碳基吸波材料由偏高岭土、碳素材料和碱激发溶液合成铝硅酸盐聚合物后固化而成,其中所述的偏高岭土与碳素材料的摩尔比为1:(3~24),所述的铝硅酸盐聚合物中硅与铝的摩尔比为(1~2):1。碳基吸波材料的制备方法包括:高岭土的活化、混合粉体的制备、碱激发溶液的制备、铝硅酸盐聚合物的制备、固化成型五个步骤。该方法制备工艺简单,可低温直接成型复杂或大型部件,适用广泛。利用该方法制备的吸波材料,成本低,单位厚度吸收率高,满足薄、轻、宽、强等特点。
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公开(公告)号:CN104591741B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510086371.0
申请日:2015-02-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种SiNCB陶瓷材料的制备方法,涉及一种陶瓷材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的SiNCB陶瓷材料容易析晶,高温下不稳定的问题。方法:一、将氮源、硅源、缚酸剂和溶剂放入具有惰性气体保护的反应器中,室温条件下反应;二、将反应产物真空抽滤,与硼烷四氢呋喃混合,放入反应器中反应;三、向反应器中加入三氯化硼正己烷溶液,反应后升温至室温;四、将产物抽滤,真空旋转蒸发,得到陶瓷前驱体;五、将陶瓷前驱体放入管式炉中,热解,随炉冷却至室温,即得到SiNCB陶瓷材料。在1450℃下具有优良的抗氧化性,可长期使用不分解,不晶化。本发明应用于硅基陶瓷材料领域。
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公开(公告)号:CN105541197A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510968238.8
申请日:2015-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B28/00
CPC classification number: C04B28/006 , C04B14/38 , C04B22/06 , C04B22/062
Abstract: 短切碳化硅纤维增强铝硅酸盐聚合物复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料的制备方法。本发明要解决现有铝硅酸盐聚合物材料固有的脆性、低机械强度与韧性,严重限制了其在需要一定承载能力、要求可靠性高的高技术材料领域的广泛应用的问题。方法:一、制备活性铝硅酸盐原材料;二、制备球磨混合物;三、制备碱激发溶液;四、制备铝硅酸盐聚合物料浆;五、固化,即完成短切碳化硅纤维增强铝硅酸盐聚合物复合材料的制备方法。本发明用于短切碳化硅纤维增强铝硅酸盐聚合物复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN103964860B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201410186383.6
申请日:2014-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/5833 , C04B35/63
Abstract: 一种以纳米硅溶胶为烧结助剂热压制备的氮化硼基透波复合材料的制备方法,本发明涉及氮化硼基透波复合材料的制备方法。本发明要解决现有氮化硼透波陶瓷复合材料的度低、韧性差的不足的技术问题。方法:一、混合,球磨,制得浆料;二、研碎、过筛,得到混料;三、烧结,冷却。本发明获得的氮化硼基透波复合材料的力学性能,热学性能和介电性能均达到天线窗材料的要求。本发明具有制备过程简单、工艺可控、能够制造大尺寸天线窗陶瓷材料,适于批量生产的优点。本发明用于制备氮化硼基透波复合材料。
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公开(公告)号:CN104591741A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510086371.0
申请日:2015-02-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种SiNCB陶瓷材料的制备方法,涉及一种陶瓷材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的SiNCB陶瓷材料容易析晶,高温下不稳定的问题。方法:一、将氮源、硅源、缚酸剂和溶剂放入具有惰性气体保护的反应器中,室温条件下反应;二、将反应产物真空抽滤,与硼烷四氢呋喃混合,放入反应器中反应;三、向反应器中加入三氯化硼正己烷溶液,反应后升温至室温;四、将产物抽滤,真空旋转蒸发,得到陶瓷前驱体;五、将陶瓷前驱体放入管式炉中,热解,随炉冷却至室温,即得到SiNCB陶瓷材料。在1450℃下具有优良的抗氧化性,可长期使用不分解,不晶化。本发明应用于硅基陶瓷材料领域。
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公开(公告)号:CN104529429A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510018480.9
申请日:2015-01-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/52 , C04B35/622
Abstract: 一种高温原位生成的石墨烯/榴石纳米复相陶瓷材料及其制备方法,它涉及陶瓷材料及其制备方法。本发明是要解决现有的石墨烯加入陶瓷中分散性差,导致其性能差的问题。一种高温原位生成的石墨烯/榴石纳米复相陶瓷材料是由氧化石墨烯悬浮液、碱激发溶液及偏高岭土粉体制备而成。制备方法:一、氧化石墨烯悬浮液的制备;二、碱激发溶液的制备;三、氧化石墨烯/碱激发混合液的配制;四、石墨烯/铝硅酸盐聚合物前驱体浆料的配制;五、前驱体固化成型;六、高温处理。本发明可用于高温原位生成的石墨烯/榴石纳米复相陶瓷材料及其制备。
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