一种六方氮化硼基陶瓷坩埚制备方法

    公开(公告)号:CN119638438A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411907947.0

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明涉及六方氮化硼陶瓷材料制备技术领域,具体涉及一种六方氮化硼基陶瓷坩埚制备方法,采用六方氮化硼和纳米氧化钇粉体作为原料,通过球磨‑热压烧结‑机械加工‑热处理的方法制备出孔隙率可调、低挥发物含量的六方氮化硼组合式坩埚,从而达到制备出孔隙利率可调,且同时提高六方氮化硼陶瓷材料力学性能的目的。制备出坯体材料后,根据实际使用坩埚的规格或要求,可以采用线切割和机械加工办法直接制备出所需规格的六方氮化硼坩埚。这种孔隙率可调的六方氮化硼组合式坩埚,解决了现有纯六方氮化硼陶瓷制备的坩锅由于材料强度低而导致其使用寿命短的问题。

    一种热解碳包覆增强相的陶瓷粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119462175A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411617922.7

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明属于先进制造陶瓷材料相关技术领域,其公开了一种热解碳包覆增强相的陶瓷粉体及其制备方法与应用,该方法包括以下步骤:将增强相加入到酚醛树脂与乙醇混合得到的溶液中以得到悬浊液,并对当前的悬浊液进行加热来使得酚醛树脂裂解,以在所述增强相表面形成热解碳层,继而得到热解碳包覆增强相的陶瓷粉体,所述陶瓷粉体适用于增材制造。本发明表面的热解碳层消除了晶须、纤维和纳米颗粒的高比表面能的特点,应用于增材制造时提高了陶瓷复合粉体的堆积密度和流动性,有效解决了晶须、纤维、纳米颗粒增强增韧陶瓷的基于粉末床增材制造技术制造困难的问题,提升了所制备的陶瓷粉体的综合性能。

    一种氧化锆增强氧化铝浆料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118754617A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410802274.6

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种氧化锆增强氧化铝浆料及其制备方法、应用,属于陶瓷材料制备领域。本发明通过添加光敏感树脂、氧化锆‑氧化铝粉体以及分散剂制备氧化锆增强氧化铝浆料,且光敏感树脂包括以下重量份的制备原料:三官能脂肪族聚氨酯丙烯酸酯、三乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、丙烯酰吗啉以及光引发剂,本发明通过优化光敏感树脂的成分以及成分配比,能制备得到具有低粘度、高固化率以及高强度,适合应用于3D打印工艺中陶瓷产品的制备。另外,本发明制备的氧化锆增强氧化铝浆料中,氧化锆‑氧化铝粉体在光敏感树脂中分散均匀,在应用过程中具有打印精度高、稳定性高、不易沉降,便于光固化成型的优点。

    一种基于调幅分解的氧化铝复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118619656A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410688187.2

    申请日:2024-05-30

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于调幅分解的氧化铝复合陶瓷材料及其制备方法,属于氧化铝陶瓷材料制备领域。本发明通过将氧化物粉末和石墨粉混合后进行无压烧结快速制备出大量的未发生调幅分解的复式碳化物材料;将复式碳化物材料与氧化铝和少量烧结助剂充分混合后快速热压烧结,制得到致密的复式碳化物增强氧化铝基陶瓷材料;再将该种陶瓷材料在特定的温度和时间下进行时效处理,材料内部出现调幅分解现象,使其硬度和韧性协同提升,得到高强度和高韧性的氧化铝复合陶瓷材料。本发明的制备方法具有简单易行、成本低且适用范围广的特点,所制备出的粉料经过时效处理后出现调幅分解现象,其硬度和韧性提升显著。

    一种莫来石-氧化锆多孔陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116003159B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202211614186.0

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明提供了一种莫来石‑氧化锆多孔陶瓷及其制备方法和应用,涉及陶瓷材料技术领域。本发明提供的莫来石‑氧化锆多孔陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将金属铝粉、含硅锆化合物、氧化物助剂、分散剂和水进行球磨,得到陶瓷浆料;将所述陶瓷浆料和胶凝剂溶液混合,得到预混料;将所述预混料和发泡剂以及稳泡剂混合,进行发泡,得到发泡浆料;将所述发泡浆料进行凝胶固化,得到陶瓷坯体;将所述陶瓷坯体依次进行干燥和烧结,得到莫来石‑氧化锆多孔陶瓷。本发明制备的莫来石‑氧化锆多孔陶瓷,烧结收缩率为‑3~3%,孔隙率为70~90%,抗压强度为15~50MPa,在保温隔热材料或金属熔体过滤材料中具有较好的应用。

    一种连续碳化硅陶瓷骨架分隔的碳基复合材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117602954A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311587635.1

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种连续碳化硅陶瓷分隔的碳基复合材料及制备方法和应用,属于无机非金属材料制备技术领域。本发明以中间相炭微球作为基体相,以碳化硅作为陶瓷增强相,所述陶瓷增强相紧密围绕在基体相周围,形成具有增强相连续且基体相分隔的各向同性结构复合材料。本发明首先通过燃烧合成方法在中间相炭微球表面原位生成碳化硅层,形成包覆粉体,然后将包覆粉体经烧结后形成连续碳化硅陶瓷分隔的碳基复合材料。本发明制备碳化硅陶瓷分隔的碳基复合材料的工艺稳定、成本低,制备得到具有优异的烧结性能、力学性能和抗氧化性能的各向同性碳基复合材料,可满足核工业、航空航天等领域的应用需求,具有广阔的应用前景。

    一种氮化硅陶瓷刀具及其制备方法

    公开(公告)号:CN116120073B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202211710960.8

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硅陶瓷刀具及其制备方法,涉及陶瓷刀具技术领域。本发明在进行氮化硅陶瓷刀具时,使用氮化硅、氮化钛、氧化铝和氧化锆作为原料,加入自制耐磨助剂后进行造粒,然后进行烧结制得陶瓷刀具基体,最后在基体表面进行加工处理,制得耐磨、高强度的氮化硅陶瓷刀具;自制耐磨助剂是在六硼化镧和三氧化二钇表面生成铝酸锂晶体制得,增强刀具基体的抗弯强度和耐磨性;在对刀具基体表面进行加工处理时,先进行微弧氧化处理,再在氮气、硼烷和硅烷氛围下进行等离子体气相沉积,进一步增强刀具的耐磨性和抗弯强度。

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