一种利用铝材阳极氧化废液制备蓝宝石级高纯氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN108178174B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201611125207.7

    申请日:2016-12-08

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及铝材阳极氧化废液回收利用领域,具体涉及利用铝材阳极氧化废液制备蓝宝石级高纯氧化铝的方法。本发明以铝材阳极氧化废液为原料,首先通过废液预处理除去铝材阳极氧化废液中的杂质离子,然后通过氨水调节pH为1.5~3.0,制备硫酸铝铵粗品,再通过多次重结晶进一步纯化硫酸铝铵,最后通过烧结可制得蓝宝石级高纯氧化铝。本发明的制备方法具有原料廉价,工艺简单,并且变废为宝,符合国家大力提倡的“绿色环保”和“可持续发展”的理念,其大规模使用,具有较好的社会效益。

    一种一硼化物高熵陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN110734289A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910726169.8

    申请日:2019-08-07

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种一硼化物高熵陶瓷,高熵陶瓷为单相四方结构,原子百分比表达式为(Cr0.2Ni0.2W0.2Mo0.2Ta0.2)B。本发明首先通过行星球磨将单质金属Cr,Ni,W,Mo,Ta和B粉体进行湿磨混合,然后将混合均匀的原料在旋转蒸发器中充分干燥,最后对混合均匀的原料进行热压烧结实现高熵陶瓷块体的制备,通过调整工艺参数,获得单相结构的高熵陶瓷。该方法首次成功合成出了一硼化物的高熵陶瓷,通过多项技术表征,合成的(Cr0.2Ni0.2W0.2Mo0.2Ta0.2)B高熵陶瓷具有较高的致密度和硬度,以及远低于混合原料的热导率。

    一种PcBN刀具及其制备方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109456062A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811502615.9

    申请日:2018-12-10

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种PcBN刀具及其制备方法,属于聚晶立方氮化硼超硬刀具的制造技术领域。本发明的PcBN刀具的制备方法,包括以下步骤:将立方氮化硼单晶、碳化硅、有机聚硅氮烷与热固化助剂在溶剂中混合均匀后进行热固化,然后热解,再进行粉碎、烧结,即得;所述碳化硅的粒径不大于0.5μm。本发明的PcBN刀具的制备方法,固化前每个cBN单晶表面都均匀附着前驱体PSN结合剂,烧结过程中PSN在cBN晶粒表面生成SiC、Si3N4纳米晶,直接作为结合剂参与烧结过程,保证了结合剂整体分布均匀;烧结过程生成的SiC纳米晶在原料碳化硅晶粒上长大成为棒状结构,能够提升PcBN刀具的整体力学性能,尤其是硬度和抗弯强度。

    一种B<base:Sub>4</base:Sub>C晶须的制备方法
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105502400B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201510880647.2

    申请日:2015-12-03

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种B4C晶须的制备方法,包括1)将硼酸溶于水中制成溶液,按照C与B的摩尔比为1~2:1~2的比例加入煤粉,混合均匀后干燥得硼酸包裹煤粉的复合粉体;2)将复合粉体压制成片状物;3)将片状物埋入石英砂中进行微波烧结:先以5~20℃/min的速率升温预热,再以20~200℃/min的速率升温至1300~1800℃,保温1~30min,后冷却即得。本发明利用碳优良的吸波性能,实现了B4C晶须的快速合成;所得B4C晶须结晶度好,直径小,长径比大,产率及纯度高;烧结时间短,烧结温度低,节省了大量能源;工艺简单,操作方便,适合工业化快速生产,具有广阔的应用前景。

    一种氧化铝陶瓷球的微波烧结方法及辅助加热装置

    公开(公告)号:CN104944929B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510308753.3

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝陶瓷球的微波烧结方法及辅助加热装置。本发明提供的氧化铝陶瓷球的微波烧结方法,将生坯与辅助加热材料共同放入微波加热设备的加热腔体内,第一阶段升温至电流浮动范围在10μA以内,第二阶段升温至烧结温度,保温,冷却,制备了氧化铝陶瓷球。本发明提供的辅助加热装置利用微波烧结过程中不同物质对微波的吸收特性,在低温阶段,采用辅助加热材料加热方式,在高温阶段,采用氧化物陶瓷自身的体加热方式,并通过装置的保温特性保证了烧结过程中氧化物陶瓷的温度场和热应力均匀。本发明提供的微波烧结方法,烧结时间短,烧结温度低,工艺简单,操作方便,适合工业化快速生产,具有广阔的应用前景。

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