一种纳米钨酸锆粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN106986388B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710439331.9

    申请日:2017-06-12

    Abstract: 一种纳米钨酸锆粉末的制备方法,它涉及一种钨酸锆粉末的制备方法。本发明是为了解决现有方法制备的纳米钨酸锆粉末的粒径大的技术问题,方法如下:一、配置Zr4+浓度为0.02mol/L的溶液和W6+浓度为0.04mol/L的溶液;二、制备得到溶液a;三、制备溶液b;四、然后将溶液b加入到溶液a中,静置,老化处理,移除上层清液,将沉淀物进行真空抽滤,抽滤后所得产物干燥后磨细,置于箱式炉中于600℃反应2h,再于1140~1200℃反应2h后,出炉,用水淬冷,干燥研磨,即得;按本发明采用共沉淀法制备的粉末工艺简单、产品纯度高、生产成本低,本发明制备的钨酸锆粉末粒度最细d 50为770nm,d 90为1.73μm。本发明属于纳米材料的技术领域。

    氮化硼复相陶瓷的过渡相辅助低温烧结方法

    公开(公告)号:CN105198443B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510689599.9

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 氮化硼复相陶瓷的过渡相辅助低温烧结方法,它涉及一种氮化硼复相陶瓷的烧结方法。本发明是为了解决现有氮化硼复相陶瓷烧结温度高,制备得到的复相陶瓷晶粒粗大和力学性能差的问题。本方法如下:一、制备复合烧结助剂粉末;二、制备复合粉末;三、将复合粉末在真空或惰性气氛条件下,升温,加压,再降温,即得氮化硼复相陶瓷;本发明制备氮化硼复相陶瓷致密度可达到95%以上,材料晶粒细小,并具有优异的综合力学性能。本发明属于氮化硼复相陶瓷的制备领域。

    薄带连铸用氮化硼复相陶瓷侧封板及其制备方法

    公开(公告)号:CN105218105B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510689631.3

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 薄带连铸用氮化硼复相陶瓷侧封板及其制备方法,它涉及一种陶瓷侧封板及其制备方法。本发明为了解决低熔点相的残留影响氮化硼复相陶瓷侧封板的高温服役性能的技术问题。薄带连铸用氮化硼复相陶瓷侧封板由氮化硼、电熔氧化锆、碳化硅、含硼化合物和碱土金属氧化物组成;方法:一、称取原料;二、分散,干燥,过筛,得到混合均匀的复合粉末;三、将复合粉末放入模具中,进行两段式热压烧结,即得。所制备的薄带连铸用氮化硼复相陶瓷侧封板的致密度可达到97%以上,其抗弯强度值可达到250~350MPa,高温力学性能测试中没有出现明显的软化现象。在800℃温差下反复进行十余次热震试验,没有发现热震断裂现象。本发明属于陶瓷侧封板的制备领域。

    一种多元碳化物固溶体增韧TiB<base:Sub>2</base:Sub>陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN107056314A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710261868.0

    申请日:2017-04-20

    Abstract: 本发明公开一种多元碳化物固溶体增韧TiB2陶瓷及其制备方法,按以下步骤进行:第一步,将原料TiO2粉,WO3粉与钒,铬,锆,铌,钼,铪,钽元素中最多四种不同元素的氧化物粉末,不同比例混合;第二步,研磨机研磨所述混合物粉末;第三步,将所得研磨后粉体进行碳热还原\固溶处理得到多元碳化物固溶体粉末;第四步,将所述制备多元碳化物固溶体粉末和TiB2粉末混合,烘干,过筛,得到混合粉末;第五步,将所述混合粉末进行烧结得到多元碳化物固溶体增韧TiB2陶瓷。制备得出的多元碳化物固溶体增韧TiB2陶瓷复合材料其断裂韧性很高,并且具有优良的抗热震性和高温力学性能,在高温下的摩擦磨损性能良好。

    一种稠油降黏装置及采用该装置实现的稠油降黏方法

    公开(公告)号:CN104531208B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410853080.5

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 一种稠油降黏装置及采用该装置实现的稠油降黏方法,涉及原油开采及输送领域。本发明是为了解决现有的稠油降黏装置降黏能耗高和油质破坏性大的问题。本发明所述的分散箱的上端设置有一开口为催化剂入口,分散箱的一侧面设置有开口为原油入口,分散箱的另一侧面与磁场箱的一侧面连通,在磁场箱的外层缠绕有线圈,磁场箱的另一侧面与吸收箱的一侧面连通,吸收箱的另一侧面设置有开口,该开口为稠油出口,吸收箱的上端设置有一开口为催化剂出口,用于排出催化剂,在催化剂出口的上端放置有永磁体,永磁体用于吸附从催化剂入口进入的催化剂。它可应用于对原油降黏。

    锥形转子旋转电磁加热装置

    公开(公告)号:CN103428930B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310392623.3

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 锥形转子旋转电磁加热装置,属于电机应用技术领域。本发明解决了传统电磁加热装置温度调节途径的单一性,以及外部能量较低时不能充分利用的问题。锥形转子旋转电磁加热装置的定子铁心的内部轴截面呈等腰梯形,外部为圆柱形,锥形转子铁心的外表面可加工成一定的锥度,亦可由永磁体来保证锥度。永磁体可以为表贴式结构永磁体,亦可为内置式永磁体。永磁体的充磁方向可以是切向的,亦可以是径向的。压力弹簧和可滑动压圈构成了气隙调节机构,轴与外部动力装置连接,利用锥形转子和气隙调节机构实现转子在轴向的移动,使气隙磁场具有可调性,从而完善了传统的电磁加热装置,扩展了其温度可调范围。本发明可广泛应用于供暖、洗浴等领域。

    一种原子氧改善PBO纤维/环氧复合材料界面性能的方法及应用

    公开(公告)号:CN104194010A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410429009.4

    申请日:2014-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种原子氧改善PBO纤维/环氧复合材料界面性能的方法及应用,其步骤如下:将PBO纤维置于灯丝放电磁场约束型原子氧效应地面模拟试验设备的真空室内,在真空室气压为0.05~0.2Pa、放电电压为100~150V、放电电流为100~190mA、原子氧通量为1.5×1015~9.5×1015atom/cm2·s的条件下,原子氧辐照处理1~4h。本发明采用原子氧地面模拟实验设备对PBO纤维进行短时间的辐照处理,旨在借由原子氧的氧化作用提高纤维表面的粗糙度和极性,从而达到改善PBO纤维/环氧复合材料界面性能的目的。本发明操作简便,成本较低,处理时间相对较短,改性效果明显,纤维本体性能损失小,可以实现批量处理,适用于工业化生产。

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