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公开(公告)号:CN110698198A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911078707.3
申请日:2019-11-06
IPC: C04B35/48 , C04B35/634 , C04B35/80 , B28B1/00 , C08F283/10 , C08F222/14 , C08F222/20 , C08F220/18 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强陶瓷基复合材料及其制备方法,所述复合材料的增强体包含具有定向排列的石墨烯,所述石墨烯在复合材料中的体积分数为0.125-1vol%;所述复合材料的基体选自氧化锆、氮化硅、氧化铝中的至少一种,所述复合材料通过3D光固化成型。本发明首创的提供了一种由3D光固化成型的具有定向排列的石墨烯增强的陶瓷基复合材料,所得石墨烯增强氧化锆陶瓷,致密度高达99%以上,较同等工艺未添加石墨烯性能提高25%以上。
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公开(公告)号:CN110627501A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911069142.2
申请日:2019-11-05
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , B28B1/00 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种光固化3D打印的陶瓷浆料及其制备方法和应用,所述陶瓷浆料包含陶瓷粉体、光固化树脂、光引发剂、分散剂;所述光固化树脂按质量百分比计其成份组成如下:双酚A环氧丙烯酸酯10~60wt%,三羟甲基丙烷三丙烯酸酯10~60wt%,二缩三丙二醇二丙烯酸酯10~60wt%,甲基丙烯酸异冰片酯,10~60wt%。本发明通过选择不同官能度活性稀释剂及调整其比例来调节浆料的流变性能,使其满足光固化成型的需要,对成型样品脱脂-烧结得到高致密的氧化锆陶瓷,其相对密度达98.8%。
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公开(公告)号:CN110698198B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201911078707.3
申请日:2019-11-06
IPC: C04B35/48 , C04B35/634 , C04B35/80 , B28B1/00 , C08F283/10 , C08F222/14 , C08F222/20 , C08F220/18 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强陶瓷基复合材料及其制备方法,所述复合材料的增强体包含具有定向排列的石墨烯,所述石墨烯在复合材料中的体积分数为0.125‑1vol%;所述复合材料的基体选自氧化锆、氮化硅、氧化铝中的至少一种,所述复合材料通过3D光固化成型。本发明首创的提供了一种由3D光固化成型的具有定向排列的石墨烯增强的陶瓷基复合材料,所得石墨烯增强氧化锆陶瓷,致密度高达99%以上,较同等工艺未添加石墨烯性能提高25%以上。
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公开(公告)号:CN110627501B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201911069142.2
申请日:2019-11-05
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , B28B1/00 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种光固化3D打印的陶瓷浆料及其制备方法和应用,所述陶瓷浆料包含陶瓷粉体、光固化树脂、光引发剂、分散剂;所述光固化树脂按质量百分比计其成份组成如下:双酚A环氧丙烯酸酯10~60wt%,三羟甲基丙烷三丙烯酸酯10~60wt%,二缩三丙二醇二丙烯酸酯10~60wt%,甲基丙烯酸异冰片酯,10~60wt%。本发明通过选择不同官能度活性稀释剂及调整其比例来调节浆料的流变性能,使其满足光固化成型的需要,对成型样品脱脂‑烧结得到高致密的氧化锆陶瓷,其相对密度达98.8%。
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公开(公告)号:CN115635077A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211257289.6
申请日:2022-10-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制造陶瓷颗粒增强金属基复合材料的制备方法,将粒径≤1μm的陶瓷粉末加入到有机溶剂中,进行超声振荡,获得含陶瓷粉末的分散液,然后将气雾化金属粉体加入含陶瓷粉末的分散液中,水浴搅拌至有机溶剂完全挥发,获得核壳结构复合粉,将核壳结构复合粉经选区激光熔覆制备获得陶瓷颗粒增强金属基复合材料。本发明极大地提高了超强高韧金属基复合材料综合力学性能,即在显著提高强度的同时保持良好的塑性,使之满足航空航天、装甲防护等领域异形件的高精度、高性能一体化制备需求。
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