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公开(公告)号:CN118420358A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410534770.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种热喷涂球形高熵稀土锆酸盐粉体及其制备方法。本发明涉及高熵陶瓷热障涂层技术领域。高熵稀土锆酸盐粉体的化学组成为(Ce0.2Dy0.2Sm0.2Eu0.2Yb0.2)2Zr2O7,将稀土盐溶液与锆盐溶液按摩尔比混合后搅拌均匀,以氨水作为沉淀剂制备沉淀物,后将沉淀物通过陶瓷膜分离和压滤处理,经硝酸调浆后造粒,最后进行热处理得到球形纳米结构的高熵稀土锆酸盐粉体。该方法通过前驱体调制成浆料造粒最后进行煅烧处理,与其他造粒方法相比简化了工艺流程,降低了成本,得到流动性好、尺寸小、致密度高的纳米粉体。
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公开(公告)号:CN118479877A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410559443.8
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高熵稀土锆酸盐纳米结构团聚球体及其制备方法。本发明涉及高温热防护陶瓷材料技术领域。本发明包括如下步骤:将钪盐、铒盐、铥盐、镱盐、镥盐和氯氧化锆搅拌均匀后得到混合溶液;将沉淀剂逐步加入到混合溶液中静置老化后得到氢氧化物胶体;错流洗涤;共沸蒸馏:与分散剂进行混合进行蒸馏和碳化处理,获得粉体;高温煅烧得四方相纳米粉末;四方相纳米粉体经气流磨处理;采用喷雾干燥技术将该胶体制备成微米级的团聚球体;筛分;去除球体中的水分;等离子二次球化得尺寸范围符合要求的球体。本发明通过共沉淀法结合膜分离、共沸蒸馏和气流磨粉碎技术,获得分散性较好的粉末,把纳米粉末做成纳米结构团聚球。
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公开(公告)号:CN118184374A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410321382.1
申请日:2024-03-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/468 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高断裂韧性的层状钙钛矿结构高熵热障涂层材料及其制备方法。本发明涉及热障涂层材料技术领域。本发明的一种高断裂韧性的层状钙钛矿结构高熵热障涂层材料,其化学式为BaLn2Ti3O10,Ln选自La、Ce、Pr、Nd、Sm中的至少三种。制备方法为按照化学式称取各稀土氧化物、BaCO3、纳米TiO2混合湿法球磨后,将球磨后的混合物前驱体过滤清洗干燥后先预烧再煅烧得层状钙钛矿结构高熵热障涂层材料。本发明通过筛选出稀土离子尺寸差和质量差等进行高熵设计,提出了一种新的多主元掺杂体系,掺杂后生成的物相在高温下也十分稳定,同时提高层状钙钛矿结构的断裂韧性。
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公开(公告)号:CN114658994A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210179757.6
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种自动旋转的电脑显示器支架和电脑,自动旋转的电脑显示器支架安装于显示器的背面,包括底座、摆臂、支座和驱动装置,摆臂的一端与显示器背面转动连接;支座沿竖直方向延伸,支座的一端转动安装于底座上,支座的另一端与摆臂的另一端转动连接;驱动装置包括分别驱动显示器、摆臂和支座转动的第一驱动组件、第二驱动组件和第三驱动组件。通过驱动装置分别驱动显示器相对于摆臂转动、驱动摆臂相对于支座转动、驱动支座转动,从而实现每一自由度方向上的调整,同时也可以相互结合实现多方向自由度的调整,从而实现显示器不同方向的角度调整,以此来适应使用者的坐姿需求,避免因长时间同一个坐姿引发的腰椎和颈椎问题。
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公开(公告)号:CN118420359A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410534771.2
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/626
Abstract: 本发明的一种前驱体造粒法制备非等比稀土锆酸盐粉体的方法。本发明涉及热障涂层技术领域。方法包括以下步骤:S1,按照分子式中的摩尔比精确配料,将稀土源和锆源混合配置成溶液A、B,并将溶液A、B混合均匀;S2,将S1中得到的混合溶液逐滴加入至氨水或草酸铵溶液中,并不断搅拌,生成絮凝沉淀物;S3,利用陶瓷膜分离技术和压滤法,去得到前驱体;S4,将步骤S3得到的前驱体经酸化剂调浆处理,进行喷雾造粒,得到前驱体球形粉末;S5,将S4的前驱体球形粉末在高温下煅烧得到球形非等比稀土锆酸盐粉体。本发明的制备方法更为高效,适用于大规模的工业化生产,为非等比稀土锆酸盐粉体的制备开辟了新的途径。
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公开(公告)号:CN118221445A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410321374.7
申请日:2024-03-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/44 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种高断裂韧性的高熵稀土铝酸锶热障涂层材料及其制备方法,属于热障涂层技术领域。本发明提热障涂层材料的化学组成式为(La0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2Gd0.)2SrAl2O7。通过固相法合成高熵稀土铝酸锶热障涂层材料。本发明通过对稀土铝酸锶的高熵设计,在稀土位掺杂五种不同的稀土元素,利用严重晶格畸变效应增加了陶瓷的位错阻力,提升力学性能。通过纳米压痕测试,其断裂韧性达到了2.15MPa·m0.5,使得高熵稀土铝酸锶热障涂层更够更好的阻止裂纹的生长和延伸。
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公开(公告)号:CN118479876A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410559441.9
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种稀土锆酸盐陶瓷纳米粉体材料及其制备方法。制备方法有如下步骤:称取相应比例的稀土盐和锆盐,将其配置成溶液后进行混合;混合溶液中加入氨水作为沉淀剂,搅拌一定时间后静置得到络合物沉淀;将获得的络合物沉淀进行错流处理,再将得到的沉淀物反复洗涤和胶粒细化处理,得到纯净的碱性沉淀物;将得到的碱性沉淀物与分散剂混合,在一定的真空环境中、一定温度下进行蒸馏和干燥处理,得到干燥的粉体;得到的粉体通过对辊机进行碾轧和研磨处理,再用一定温度对分体进行煅烧处理;将煅烧后的粉体送入气流粉碎机处理后得到纳米粉体。该高熵纳米稀土锆酸盐粉末能够有效的延长涂层使用寿命。
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公开(公告)号:CN118184375A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410321389.3
申请日:2024-03-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B35/66 , C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种非等比掺杂含Ce稀土锆酸盐热障涂层材料及其制备方法。本发明涉及热障涂层材料技术领域。本发明的热障涂层材料化学组成式为(Ce0.1Sc0.1Dy0.2Sm0.2Gd0.2Yb0.2)2Zr2O7。制备方法:S1,按照化学组成式称取金属源配置溶液;S2,采用反向共沉淀法制备物料;S3,将粉末预烧后再烧结得热障涂层材料。本发明根据原子尺寸差计算,在满足形成单相固溶体的条件下,制备出高温下结构稳定的单相结构,在低热导率和高热膨胀性能同时满足的条件下,硬度、弹性模量、断裂韧性和脆性等力学性能明显提高,进而推进含Ce稀土锆酸盐热障涂层材料保证材料在热障涂层材料领域实际应用。
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公开(公告)号:CN108947246A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810790416.6
申请日:2018-07-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
CPC classification number: C03C1/002 , C03B19/06 , C03B19/08 , C03C1/00 , C03C10/0063
Abstract: 本发明提供一种复合利用铁尾矿和废玻璃的泡沫微晶玻璃,由以下质量百分比的原料制得:32%~37%废玻璃,26%~31%铁尾矿,20%~25%钾长石,2%~5%方解石,0.8%~1.5%稳泡剂,2%~4%助熔剂,0%~7%发泡剂。本发明还提供一种复合利用铁尾矿和废玻璃的泡沫微晶玻璃的制备方法,步骤如下:称取废玻璃、铁尾矿、钾长石、方解石、稳泡剂、助熔剂和发泡剂混合,得到混合物;研磨混合物,然后将混合物加入到铺有脱模纸的模具中,铺平压实;将模具和混合物放入马弗炉中烧制,先升温均化,再升温发泡,降温退火,停止加热,随炉冷却,脱模、打磨、烘干,即得到泡沫微晶玻璃。本发明提供的泡沫微晶玻璃具有力学性能好、质轻、保温、隔热、阻燃和耐化学腐蚀的优点。
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公开(公告)号:CN118693337A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410785861.9
申请日:2024-06-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: H01M10/0562 , C01B25/45 , H01M10/0525 , H01M10/052 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,具体公开了一种纳米片状磷酸锆锂固体电解质及其制备方法和应用。该固体电解质使用Cu‑Kα辐射,具有(104)晶面、(110)晶面、(113)晶面、(024)晶面、(116)晶面和(300)晶面,其中(024)晶面与(104)晶面的相对强度比为(2.5~3):1,(116)晶面与(104)晶面的相对强度比为(1.8~2.2):1,而且其横向尺寸为100~400nm,厚度为20~100nm,该纳米片状的结构可确保锂离子的传导路径,使其离子电导率高。本发明采用固相法制备了该固体电解质,其工艺简单易批量生产,对推进氧化物固体电解质的应用和复合固体电解质的性能提升具有重要意义。
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