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公开(公告)号:CN117819975B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410245196.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体,分子式TaxHf1‑xCyN1‑y,0.2≤x≤0.8,0.2≤y≤1;制备方法:步骤1、TaCl5溶于醇类溶液,加入乙酰丙酮螯合,加入碳源A,得混合溶液A;步骤2、HfCl4溶于醇类溶液,加入乙酰丙酮螯合,加入碳源B,得混合溶液B;步骤3、将混合溶液A与混合溶液B混合,加热干燥,得碳/碳氮化物有机陶瓷前驱体;步骤4、将陶瓷前驱体高温烧结,得到碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体。本发明提供的碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体,具有更高抗氧化烧蚀性,为解决单组元碳化物无法满足航空航天超高温陶瓷温度需求的问题提供了新选择。
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公开(公告)号:CN117819975A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410245196.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体,分子式TaxHf1‑xCyN1‑y,0.2≤x≤0.8,0.2≤y≤1;制备方法:步骤1、TaCl5溶于醇类溶液,加入乙酰丙酮螯合,加入碳源A,得混合溶液A;步骤2、HfCl4溶于醇类溶液,加入乙酰丙酮螯合,加入碳源B,得混合溶液B;步骤3、将混合溶液A与混合溶液B混合,加热干燥,得碳/碳氮化物有机陶瓷前驱体;步骤4、将陶瓷前驱体高温烧结,得到碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体。本发明提供的碳/碳氮化物超高温陶瓷固溶体,具有更高抗氧化烧蚀性,为解决单组元碳化物无法满足航空航天超高温陶瓷温度需求的问题提供了新选择。
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公开(公告)号:CN113277850B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110365990.9
申请日:2021-04-06
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种ZrC‑TiC复合纳米颗粒材料的制备方法,过程为:步骤1,将ZrOCl2·8H2O与水混合,搅拌得到无色透明溶液A,向无色透明溶液A中加入葡萄糖、TBT溶液,搅拌后得到无色透明溶液B;步骤2,将酒石酸与水混合,搅拌后得到无色透明溶液C;步骤3,将无色透明溶液C加入至无色透明溶液B中,搅拌后得到无色透明溶液D;步骤4,将无色透明溶液D进行旋蒸,当剩余1/3的液体出现挂壁状态,停止旋蒸,将剩余液体置于烘箱中进行干燥,得到ZrC/TiC有机复合前驱体;步骤5,将ZrC/TiC有机复合前驱体进行烧结,冷却,得到ZrC/TiC纳米颗粒。本发明解决生产过程中存在污染,产物存在毒性的问题。
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公开(公告)号:CN113321524B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110726911.2
申请日:2021-06-29
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/571 , C04B35/622 , D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多腔结构纤维的超高温陶瓷气凝胶的制备方法,采用纺丝针头静电纺丝并进行高温煅烧获得具有多腔结构的超高温陶瓷纳米纤维;将纳米纤维与碳材料配制成浆料经冷冻干燥后进行真空冷冻干燥获得气凝胶材料,最后经高温碳化获得具有多腔结构纤维的超高温陶瓷气凝胶材料。本发明方法解决了现有技术中存在的气凝胶熔点低、耐高温性能差、热导率高、结构稳定性和抗热震性差及制备工艺复杂的问题。
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公开(公告)号:CN113511912A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110438535.7
申请日:2021-04-22
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/571 , C04B35/622 , C23C18/12
Abstract: 本发明公开了一种耐磨抗腐蚀碳化物陶瓷涂层及其制备方法,属于涂层技术领域。本发明所述制备方法,采用浸渍提拉法,将基体于浸渍液中进行浸渍处理,得到浸渍后的基体;对所得浸渍后的基体依次进行交联处理和热解处理,在基体上制得耐磨抗腐蚀碳化物陶瓷涂层。采用该制备方法制得的耐磨抗腐蚀碳化物陶瓷涂层,解决了现有SiC陶瓷涂层制备复杂成本高的问题,以及现有浸渍法工艺制备SiC陶瓷涂层收缩性大的问题,保证了所述耐磨抗腐蚀碳化物陶瓷涂层与基体的良好结合性、致密性与连续性以及有效的抗腐蚀性。
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公开(公告)号:CN110385437B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201910594610.1
申请日:2019-07-03
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种定向纤维原位增强钛及其合金支架的制备方法,在含有碳纤维的溶液中加入钛源粉末,通过调控碳纤维含量、碳纤维长径比以及降温速率,使得冷冻过程中碳纤维在支架孔壁内呈定向排列,浆料完全冷冻后低压干燥,真空烧结时,碳纤维与钛原位反应生成碳化钛短纤维,提高了基体与界面结合强度,从而获得基体与第二相界面结合良好、增强体分布均匀、力学性能强的钛及其合金支架,在航空航天、船舶汽车、兵器工程、医疗器械和化工能源等领域的有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112517910A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011272103.5
申请日:2020-11-13
Applicant: 西安理工大学
IPC: B22F3/11 , B22F1/00 , C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , C22C101/14 , C22C101/04 , C22C101/02 , C22C101/10
Abstract: 本发明公开了一种提高高孔隙率层状多孔钛及钛合金强度的方法,具体包括如下步骤:步骤1,配制浆料;步骤2,将步骤1所得的浆料进行球磨处理;步骤3,对步骤2所得的浆料进行冷冻处理,获得圆柱状复合冻结体Fn;步骤4,将步骤3得到的圆柱状复合冻结体Fn在真空环境下冷冻干燥,使圆柱状复合冻结体Fn中的溶剂结晶体升华,得到多孔坯体;步骤5,将步骤4得到的多孔坯体进行真空烧结,即得无机纤维增强层状钛合金多孔材料。本发明解决了现有方法制备的高孔隙率层状钛合金抗压强度低的问题。
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公开(公告)号:CN119019161B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411517454.6
申请日:2024-10-29
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B38/00
Abstract: 本发明属于隔热材料技术领域,具体公开的拱形孔结构陶瓷纤维气凝胶及其制备方法,首先通过正硅酸乙酯、去离子水、磷酸和聚乙烯醇制备得到SiO2纤维纺丝液,基于SiO2纤维纺丝液采用静电纺丝法制备得到SiO2陶瓷纳米纤维膜,接着将纤维膜浸渍后堆叠在特制的铜模具中,利用侧向冷冻让冰晶穿过纤维膜横截面生长构造出拱形孔结构,最后经干燥和高温煅烧制备出具备拱形孔结构的SiO2气凝胶。本发明实现气凝胶强度、回弹性和隔热性能的兼顾,满足实际长期应用的需求。
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公开(公告)号:CN117658640A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311461031.2
申请日:2023-11-06
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了高性能碳化物超高温陶瓷前驱体的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,将0.1mol金属氯化物溶于乙醇溶液中,反应生成金属醇盐溶液,随后加入乙酰丙酮,得到混合溶液A;步骤2,将碳源溶于乙醇溶液中,获得碳源溶液,随后将碳源溶液倒入步骤1所得混合溶液A中,得到混合溶液B;步骤3,在氩气气氛下,加热并搅拌步骤2所得混合溶液B,蒸发溶剂,实现金属离子与碳源的交联固化;步骤4,在真空环境下,对所得前驱体进行干燥,得到碳化物有机陶瓷前驱体。本发明方法解决了现有技术中存在的超高温陶瓷前驱体陶瓷产率低及含氧量高的问题,所制备的前驱体具有高的陶瓷收率。
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公开(公告)号:CN111548162B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010314190.X
申请日:2020-04-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种利用前躯体压制成型制备ZrC陶瓷的方法,具体包括:步骤1,ZrC前躯体粉体处理:称取适量的ZrC前躯体粉体,用网筛过筛得到细粉;步骤2,配制PVA粘结剂:称取适量PVA于烧杯中并加入适量去离子水,水浴加热下搅拌,直到溶液透明均匀且无气泡;步骤3,将适量PVA粘结剂按比例滴入ZrC前躯体粉末中,然后用玻璃棒进行搅拌,直到ZrC前躯体粉末不出现颗粒状聚集;步骤4,称取适量混合后的ZrC前躯体粉末置于模具,然后使用手动压力机压块,脱压取块后即可得到ZrC前躯体块体;步骤5,将制备的前躯体块体在氩气保护下高温烧结,得到ZrC陶瓷。本发明生产工艺过程简单、成本较低、符合大规模工业化生产。
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