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公开(公告)号:CN116354727A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310276172.0
申请日:2023-03-20
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开一种超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料及其制备方法,其原料成分为B4C粉末和Si粉末,其中,B4C粉末的体积百分比含量为95~99.5%,Si粉末的体积百分比含量为0.5~5%。其制备方法包括以下步骤:A、粉末混合:将B4C粉末和Si粉末按比例进行行星球磨混合,球磨介质为氧化锆球和无水乙醇;B、放电等离子烧结:将球磨后的混合粉体放入石墨模具中,再将石墨模具放入放电等离子烧结腔体中进行烧结即得到超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料,待冷却后将超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料从石墨模具中取出。本发明克服了现有对于碳化硼陶瓷的致密化和韧性问题,成功制备出兼具超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN115974569A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211662056.4
申请日:2022-12-23
Applicant: 华中师范大学深圳研究院 , 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/78 , C04B35/48 , C04B41/00 , C04B41/87 , C04B111/82
Abstract: 本发明公开一种彩色氧化锆陶瓷及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:S1、将纳米氧化铝粉体与氧化锆粉体按质量配比5:95进行球磨混合,干燥得到分散均匀的复合陶瓷粉末;S2、将复合陶瓷粉末进行成型,烧结得到纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷;S3、将纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷进行机械打磨;S4、将经打磨后的纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷埋入氧化钴或氧化铬粉体中压实,得到表层着色的彩色氧化锆陶瓷;S5、将彩色氧化锆陶瓷进行机械精磨。本发明通过利用纳米氧化铝对氧化锆基体进行增韧,同时在基体表层通过着色氧化物与纳米氧化铝固相反应生成显色化合物来呈色的思路,得到了芯部高韧性,表面色彩纯正的高韧性彩色氧化锆陶瓷。
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公开(公告)号:CN115745597A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211552999.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中师范大学深圳研究院
IPC: C04B35/468 , C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开一种利用冷烧结技术制备铁酸铋‑钛酸钡压电织构陶瓷的方法,包括以下步骤:合成高径厚比的BaTiO3片状模板;煅烧制备(1‑x)BaFeO3‑xBaTiO3预烧粉,再将预烧粉球磨得到陶瓷基体粉;将陶瓷基体粉与粘结剂、增塑剂、除泡剂、分散剂、无水乙醇以及烧结助剂Ba(OH)2﹒8H2O混合,进行第一次球磨,再向混合浆料中加入BaTiO3片状模板,第二次球磨得到流延浆料;将流延浆料流延得到流延膜;将流延膜裁切为圆片,再进行叠层、热压成型得到陶瓷生坯;将陶瓷生坯进行排胶,然后冷等静压;将冷等静压后的陶瓷生坯进行冷烧结,得到织构陶瓷。本发明能有效降低陶瓷的烧结温度,提高陶瓷的织构度及压电性能。
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公开(公告)号:CN113800939B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111000881.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/64 , C04B35/622 , C04B35/14
Abstract: 本发明提供了一种纳米纤维SiO2多孔陶瓷材料及其制备方法。本发明以二氧化硅粉体为原料,通过放电等离子体烧结法,没有添加任何烧结助剂,成功制备出比表面积大、强度高和吸附效率高的纳米纤维SiO2多孔陶瓷材料,还具有使用寿命长和安全性高特点,该纳米纤维SiO2多孔陶瓷材料在过滤器、膜/催化剂载体和反应器床等方面的有着巨大的应用前景。而且本发明方法还具有制备工艺简单、可操控性强、容易实现规模化生产等优点。
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公开(公告)号:CN114988854A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210849559.6
申请日:2022-07-19
Applicant: 华中科技大学 , 华中师范大学深圳研究院
IPC: C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝陶瓷基板及其制备方法,涉及氧化铝陶瓷基板增韧技术领域。氧化铝陶瓷增韧基板包括氧化铝层和氧化锆增韧层;所述氧化铝层和氧化锆层呈交替叠加分布。方法包括以下步骤:制备不同厚度的氧化铝、氧化锆流延生坯,氧化铝和氧化锆流延生坯交替叠片后温等静压,得到层状复合陶瓷生坯;将所述陶瓷生坯进行排胶处理后烧结,得到所述氧化铝陶瓷增韧基板。通过控制氧化铝层与氧化锆层的厚度及其厚度比,调控堆叠层数及氧化锆增韧相的体积分数,提高了氧化铝陶瓷基板的断裂韧性及抗弯强度。
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公开(公告)号:CN113800939A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111000881.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/64 , C04B35/622 , C04B35/14
Abstract: 本发明提供了一种纳米纤维SiO2多孔陶瓷材料及其制备方法。本发明以二氧化硅粉体为原料,通过放电等离子体烧结法,没有添加任何烧结助剂,成功制备出比表面积大、强度高和吸附效率高的纳米纤维SiO2多孔陶瓷材料,还具有使用寿命长和安全性高特点,该纳米纤维SiO2多孔陶瓷材料在过滤器、膜/催化剂载体和反应器床等方面的有着巨大的应用前景。而且本发明方法还具有制备工艺简单、可操控性强、容易实现规模化生产等优点。
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公开(公告)号:CN119823612A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510031949.6
申请日:2025-01-08
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种支撑墨水及其制备方法和应用,属于喷墨打印技术领域。本发明提供的支撑墨水由包括以下质量百分含量的原料制备得到:水溶性陶瓷颗粒30~40%、有机溶剂60~70%、分散剂1~5%和粘结剂1~5%;所述分散剂包括BYK 190、BYK 23160、SP 712、SRE 4026X和BYK 168中的一种或几种;所述粘结剂包括苯丙树脂、缩丁醛和聚乙烯吡咯烷酮中的一种或几种。本发明加入分散剂和粘结剂并控制两者的种类,增强了支撑墨水的分散稳定性,避免墨水长期静置导致颗粒团聚长大,堵塞喷墨打印喷头,同时提高了支撑墨水的溶解效率,在短时间内即可在水中溶解。
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公开(公告)号:CN118450785A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410559390.X
申请日:2024-05-08
IPC: H10N30/85 , H10N30/87 , H10N30/01 , H10N30/06 , H10N30/092
Abstract: 本发明公开了一种直接印刷电极的陶瓷纤维‑聚合物复合压电器件及其制备方法,涉及电子材料与器件技术领域。本发明的陶瓷纤维‑聚合物复合压电器件包括由压电陶瓷纤维和聚合物复合而成的复合材料层,其中,压电陶瓷纤维在复合材料层表面形成暴露面,该暴露面直接与陶瓷纤维‑聚合物复合压电器件的电极接触。本发明制备工艺简单,相较于传统MFC封装工艺,消除了聚合物在电极组装过程中的影响,不存在粘结剂存在于电极和压电陶瓷纤维之间进而影响压电陶瓷器件性能的问题,显著提高了电极与复合材料的接触性能,从而增强了压电陶瓷器件的性能表现。
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公开(公告)号:CN118280647A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410418840.3
申请日:2024-04-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01B7/29 , H01B7/02 , H01B3/02 , H01B3/28 , H01B13/06 , H01B13/22 , C09D183/04 , C09D5/25 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种耐高温铠装电缆,属于电缆技术领域。本发明所述耐高温铠装电缆的结构包括耐高温铠装电缆芯、第一绝缘层、金属网屏蔽层、第二绝缘层和耐高温铠装电缆外层护套。本发明通过改进电缆结构,实现了铠装电缆在高温环境下抗氧化性能与导电性能的提升。
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公开(公告)号:CN115894007A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211484869.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 深圳市基克纳科技有限公司 , 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/447 , C04B35/14 , C04B35/622 , C04B38/06 , A24F40/70 , A24F40/40
Abstract: 一种生物多孔陶瓷及其制备方法,该生物多孔陶瓷包含陶瓷组合物,所述陶瓷组合物包含如下组分:1~10重量份玻璃粉、10~30重量份氧化铝、10~30重量份羟基磷灰石、10~30重量份造孔剂、20~60重量份石英。本发明在陶瓷配方中加入了生物陶瓷羟基磷灰石,大大提高了多孔陶瓷雾化芯对人体的安全性。
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