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中国科学院深圳先进技术研究院专利:大角度压电陶瓷片点焊加工治具
本发明涉及陶瓷基复合材料领域,具体为一种钇硅氧氮-氮化硼(Y4Si2O7N2-BN)陶瓷基复合材料及其制备方法。该复合材料由钇硅氧氮和氮化硼两相组成,按体积百分比计,复合材料中氮化硼的含量为5~95%,余量为钇硅氧氮。以Y4Si2O7N2粉和BN粉为原料,料粉经过球磨1~24小时,烘干过筛后,装入石墨模具中,以10~15MPa冷压,之后在通有氮气作为保护气氛的热压炉中以5~40℃/min的升温速率...
中国科学院金属研究所专利:碳化硅陶瓷表面多孔拂石分子筛涂层材料及其制备方法
中国科学院金属研究所专利:多孔导电MAX相陶瓷极其制备方法和用途
功能陶瓷具有耐高温、耐腐蚀和高硬度等特性,在航天航空、生物医学和精细化工等领域备受关注。然而,功能陶瓷因特殊的高熔点和高脆性等,无法采用传统加工技术制备出复杂、高精度结构。因此,结合增材制造技术快速构筑复杂结构陶瓷,实现其快速精密加工制造,并通过结构设计改善其性能,具有重要意义。中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室3D打印摩擦器件组联合精细石油化工中间体国家工程研究中心工业催化课题组...
功能陶瓷具有耐高温、耐腐蚀和高硬度等特性,在航天航空、生物医学和精细化工等领域受到广泛关注。然而,功能陶瓷由于其特殊的高熔点和高脆性等,无法采用传统加工技术制备出复杂、高精度结构。因此,结合增材制造技术快速构筑复杂结构陶瓷,实现其快速精密加工制造,并通过结构设计改善其性能具有重要意义。
本发明涉及多孔陶瓷领域,具体为一种以叔丁醇基冷冻升华法制备多孔陶瓷的方法,氧化物材料体系基本不受限制,工程类陶瓷普遍适用。采用氧化物陶瓷粉末为原料,以叔丁醇做溶剂,以柠檬酸和聚乙烯醇缩丁醛分别做为分散剂和粘结剂。原料经过球磨5~50小时,将分散均匀的原料倒入聚乙烯模具中,模具底部温度在零度以下、顶部温度为室温,经过5分钟~2小时冷却。脱模后在水循环泵抽滤条件下升华24~72小时,在空气炉中加热至1...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:矿物绝缘电缆的陶瓷封头
本发明涉及硼化物陶瓷领域,特别提供了一种在较低温度下,以三元层状碳化物钛铝碳(Ti3AlC2)作为烧结助剂制备致密的二硼化钛(TiB2)块体材料的方法,可以解决二硼化钛陶瓷难烧结的问题。采用不同质量比的TiB2粉和Ti3AlC2粉为原料,原料经过物理机械方法混合5~40小时,以5~20MPa的压力冷压成饼状,装入石墨模具中,在通有惰性气体作为保护气氛加热至1400℃~1600℃原位反应0.5~4小...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种陶瓷双电容式压力变送器电路
一种金属陶瓷涂层:由金属相母体和弥散分布纳米晶氮化物相颗粒组成;所述金属相(b)为含固溶强化合金组元的合金相或者纯金属;氮化物相(c)弥散分布于金属相(b)中,其中氮化物(c)的体积分数为5~60%。一种金属陶瓷涂层制备方法,具体使用真空物理气相沉积类型方法;制备过程包含三个步骤:(1)零件必须置于真空室(e)内,(2)在真空室(e)内通入反应气体(f),(3)使靶(g)表面的物质形成气相(h)。...
天然材料的机械性能往往随着密度的降低而急剧恶化。轻质多孔材料面临着强度低、抗疲劳性能差等问题。通过结构优化设计构建轻质高强的力学超材料,有望改善多孔材料随密度降低而强度剧烈衰减的现象。通过优化多孔材料的结构设计,将多孔材料的功能作用和机械超材料属性的力学增强作用相融合,获得轻质弹性、耐用的陶瓷基复合材料并探究其多功能应用具有重要的研究意义。
中国科学院金属研究所专利:大块致密配比精确可控的Y2Si2O7/ZrO2陶瓷复合材料的制备方法
本发明属于多孔陶瓷材料及其制备技术领域,具体为一种多孔薄壁、高强度、高比表面、低膨胀、高导热、抗热冲击性能高、结构可控的SiC蜂窝陶瓷材料及其制备方法。所述SiC蜂窝陶瓷材料具有连续单一的类似于蜂窝形的整体结构,沿轴向有许多平行的通道,通道的形状可以是三角形、波形等;组成蜂窝结构的单位面积孔数可控制在100~5/cm2之间,孔壁厚度可控制在0.2~2mm之间;孔壁可以为致密结构,也可具有微孔结构;...
天然材料的机械性能往往随着密度的降低而急剧恶化,轻质多孔材料面临着强度低、抗疲劳性能差等瓶颈。通过结构优化设计构建轻质高强的力学超材料,有望改善多孔材料随密度降低而强度剧烈衰减的现象。通过优化多孔材料的结构设计,将多孔材料的功能作用和机械超材料属性的力学增强作用相融合,获得轻质弹性、耐用的陶瓷基复合材料并探究其多功能应用具有重要研究意义。

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