一种燃烧合成急冷法制备氧化铝基非晶和固溶体陶瓷粉末混合物的方法

    公开(公告)号:CN108793981B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201810752684.9

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 一种燃烧合成急冷法制备氧化铝基非晶和固溶体陶瓷粉末混合物的方法,涉及一种Al2O3基非晶和固溶体陶瓷粉末混合物的制备方法。是要解决现有方法制备非晶材料的制备周期长,无法工业化生产的问题。方法:将原料分别进行干燥,然后混合均匀,装入高压反应器中,在反应气氛下,引燃原料,进行高温燃烧合成反应,反应完全后得到高温熔体,保温,开启高压反应器喷嘴,熔体高流速喷出到旋转圆盘或轧辊设备的对辊上冷却,得到Al2O3基非晶和固溶体薄膜或薄带,将薄膜或薄带粉碎、球磨后,得到Al2O3基非晶和固溶体陶瓷粉末混合物。本发明用于复合陶瓷材料领域。

    一种高温熔体水雾法制备氧化铝基固溶体陶瓷微米粉的方法

    公开(公告)号:CN108751960B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201810755346.0

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 一种高温熔体水雾法制备氧化铝基固溶体陶瓷微米粉的方法,它涉及一种制备氧化铝基固溶体陶瓷微米粉的方法。本发明是要解决现有的制备氧化铝基固溶体陶瓷粉的方法易引入杂质离子、实验操作复杂、产量少、成本高、颗粒易团聚、存在极大的安全隐患的技术问题。本发明:一、混合原料;二、加热至熔融;三、水雾法急冷。本发明工艺过程简单,产量大(1公斤~30公斤),纯度高,可控制,为一种新型的低成本、高效率、高性能的亚稳态微米粉的制备方法。本发明通过雾化温度、喷出速度、高速冷却等关键工艺参数,才能使高温复合陶瓷熔体快速冷却,得到粒径为0.5μm~30μm的固溶体粉末。

    一种铝氧燃烧合成急冷法制备氧化铝基非晶和固溶体陶瓷微米粉混合物的方法

    公开(公告)号:CN108751956B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201810751719.7

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 一种铝氧燃烧合成急冷法制备氧化铝基非晶和固溶体陶瓷微米粉混合物的方法,本发明涉及一种复合陶瓷粉体的制备方法领域,具体涉及一种铝氧燃烧合成高温熔体结合旋转金属盘或轧辊设备急冷的方法。本发明要解决现有制备方法存在成本高、效率低、时间长、产量低,只能小批量生产的技术问题。方法:一、制备混合粉体;二、引发合成反应,保温,在旋转金属盘或轧辊设备的对辊中冷却,然后粉碎,球磨。本方法的工艺过程简单,反应迅速,制备周期短,产量大,纯度高,可控制,是一种低成本、高效率、高性能的亚稳态微米粉的制备工艺方法。本发明用于制备Al2O3基非晶和固溶体陶瓷微米粉混合物。

    高温熔体气雾法制备氧化铝基纳米共晶复合微粉的方法

    公开(公告)号:CN108516808B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810751746.4

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 高温熔体气雾法制备氧化铝基纳米共晶复合微粉的方法,本发明涉及氧化铝基纳米共晶复合陶瓷粉体的制备方法,它要解决现有制备纳米共晶粉末的过程复杂,效率较低的问题。制备方法:将Al2O3和稀释剂复合粉体加热至熔融,保温一段时间后,通过气雾法气体雾化系统,高压惰性气体将熔体击碎成超细液滴,超细熔体液滴在表面张力作用下,在雾化塔内沉降冷却成形为球形状超细粉末材料,经过滤器分离收集,制备出高纯度的球形纳米共晶粉末材料。本发明的工艺过程简单,直接采用高温熔融结合气雾急冷的方法制备氧化铝基纳米共晶粉末,其纳米共晶的晶粒间距小,粉末性能优越,为微米级的球形颗粒,成形性好,无需造粒,因而工艺成本低。

    一种高温熔体急冷法制备氧化铝基非晶和固溶体陶瓷微米粉混合物的方法

    公开(公告)号:CN108821782A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810751749.8

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 一种高温熔体急冷法制备氧化铝基非晶和固溶体陶瓷微米粉混合物的方法,本发明涉及一种高温熔体急冷法制备氧化铝基非晶和固溶体陶瓷微米粉混合物的方法。本发明的目的是为了解决当前存在的陶瓷非晶的制备方法中陶瓷转化率较低、时间长、产量低且成本高,不适于工业化生产的问题;本发明将Al2O3粉和稀释剂粉末混合均匀,通过高温加热设备将Al2O3基复合粉体熔融,保温一段时间后,再通过急冷装置,冷却Al2O3基熔体,粉碎后得到Al2O3基非晶和固溶体陶瓷微米粉混合物。本方法的工艺过程简单,产量大。本发明应用于陶瓷微米粉制备领域。

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