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公开(公告)号:CN115010506A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210697517.5
申请日:2022-06-20
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 , 有研科技集团有限公司
IPC: C04B35/66 , C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种RE‑Zr(Hf)共掺杂Gd2Zr2O7材料,所述RE‑Zr(Hf)共掺杂Gd2Zr2O7材料的化学式为(Gd1‑xREx)2‑z(Zr1‑yHfy)2+zO7+δ;其中,x为掺杂RE元素的含量,y为掺杂Hf和/或过量的Zr的含量,z表征了(Gd+RE)与Zr(Hf)之间的化学计量比,δ为掺杂所述RE元素所导致的氧空位的浓度;其中,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤2,0≤δ≤1。本发明通过在Gd2Zr2O7中共同掺杂RE元素和Zr(Hf),能够在提高材料的断裂韧性和热膨胀系数的同时,还能降低材料的热导率,使得由RE‑Zr(Hf)共掺杂Gd2Zr2O7材料制成的热障涂层,具有的优异热学性能和力学性能,从而能够更好地发挥热防护的作用。
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公开(公告)号:CN114591089A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210343585.1
申请日:2022-04-02
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供了一种基于缺陷调控的超高温陶瓷的致密化方法,所述方法包括:采用多种合成方法制备得到与每种合成方法对应的超高温陶瓷粉体;计算得到超高温陶瓷粉体的位错密度;基于计算得到的粉体的位错密度,确定多种合成方法分别得到超高温陶瓷粉体的混合比例;按照所述混合比例,将多种合成方法分别得到的超高温陶瓷进行混合以调控超高温陶瓷粉体缺陷浓度;将混合后的超高温陶瓷粉体进行烧结,得到超高温陶瓷;本发明通过计算位错密度并利用不同位错密度的粉体调控粉体缺陷,制备得到致密度高的超高温陶瓷。
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公开(公告)号:CN111969196A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010780626.4
申请日:2020-08-05
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米片状氧化亚硅及其复合负极材料。该纳米片状氧化亚硅的化学式为SiOx,其中0.9<x<1.1;并且具有纳米片状颗粒形貌;其由激光粒度仪测试的中位粒径(D50)为100-1000nm,由氮吸附测试的比表面积为50-150m2/g。该纳米片状氧化亚硅颗粒平面方向的平均直径为100-1000nm,厚度为10-50nm,且所述颗粒平面方向的平均直径与颗粒厚度的比值大于5。所述复合负极材料包含所述纳米片状氧化亚硅及添加剂,其中纳米片状氧化亚硅在复合负极材料中的质量分数为5-50%。本发明的纳米片状氧化亚硅具有电子、离子传输距离短的优势,在电极充放电过程中能够保持导电结构稳定。基于该纳米片状氧化亚硅的复合负极材料,可以减少导电组分的用量,在提高导电性和改善循环性能的同时保持高容量。
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公开(公告)号:CN119974187A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510457831.X
申请日:2025-04-14
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: B28B7/00 , F27D5/00 , F27D3/00 , C04B35/645 , C04B35/565 , C04B35/563 , C04B35/581 , C04B35/584 , B28B7/28 , B28B3/04 , B28B11/24 , B28B11/08
Abstract: 本发明提供的一种热压烧结制备异形陶瓷材料、制备方法及制备用模具,以碳化硅、碳化硼、氮化铝、氮化硅为原料粉体,通过若干衬套围合形成的空间的形状,或,模套内被衬套及模芯占据后,剩余的空间的形状,与待制备的异形陶瓷材料的形状一致,且该空间用于填装制备异形陶瓷材料的原料粉体,可以制备出复杂陶瓷制品;通过衬套和模芯的热膨胀系数与待制备异形陶瓷材料的原料粉体的热膨胀系数相同或相近,有效降低热压烧结过程产生的热应力,避免了陶瓷制备过程中的开裂问题,获得近净尺寸异形陶瓷材料加工难度小。此外,该制备方法工艺简单,模具可进行重复热压烧结利用,适用于大批量规模化的实际生产应用。
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公开(公告)号:CN118497674B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410977451.4
申请日:2024-07-22
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C23C14/08 , C23C14/30 , C04B35/465 , C04B35/622
Abstract: 本申请提供一种新型高折射率的镀膜材料、制备方法及其应用,镀膜材料由CaTixOy(0.8
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公开(公告)号:CN118497674A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410977451.4
申请日:2024-07-22
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C23C14/08 , C23C14/30 , C04B35/465 , C04B35/622
Abstract: 本申请提供一种新型高折射率的镀膜材料、制备方法及其应用,镀膜材料由CaTixOy(0.8
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公开(公告)号:CN114956832A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210342262.0
申请日:2022-04-02
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种超高温陶瓷致密化方法和超高温陶瓷,所述方法包括:按照添加剂与原料混合物之间的目标比例,在合成所述超高温陶瓷粉体的过程中添加所述添加剂以实现缺陷调控,得到超高温陶瓷粉体;其中,所述添加剂包括B粉、NaCl、Na2B4O7、KCl中的至少一种;对所述超高温陶瓷粉体进行烧结,以得到致密化的超高温陶瓷;本发明通过添加添加剂对超高温陶瓷粉体进行缺陷调控,得到了烧结活性高的超高温陶瓷粉体,从而烧结得到了致密度高的超高温陶瓷。
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公开(公告)号:CN111393165B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010234167.X
申请日:2020-03-27
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C23C14/08 , C23C14/24 , C23C14/30
Abstract: 本发明公开了一种镀膜用氧化铈颗粒的制备方法,包括以下步骤:(1)以高纯氧化铈粉体为原料,向其中添加去离子水并进行造粒处理,得到结合紧密的氧化铈片状物;(2)将得到的片状物研磨破碎,并筛分出<0.1mm的预处理粉体;(3)将所得预处理粉体装入胶套中进行冷等静压成型为坯体。(4)将所得坯体按照如下烧结工艺进行烧结:2‑3小时升温到300‑400℃保温1h‑2h,2小时升到600℃‑800℃保温1h‑2h,4小时升温到1000℃‑1200℃保温1h‑2h,4小时升温到1300℃保温1h‑2h,2小时升温至1400℃保温1‑2h,1小时升温到1450‑1550℃保温3h‑5h;(5)冷却得到氧化铈烧结坯料,将坯料进行破碎和筛分得到镀膜用氧化铈颗粒。该方法生产的氧化铈颗粒具有高纯度、高密度、低喷溅等优点。
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公开(公告)号:CN222931830U
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202420685461.6
申请日:2024-04-03
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种用于放电等离子烧结的高通量模具及其烧结设备,涉及烧结技术领域,所述高通量模具包括至少一个压头以及多孔模具;所述多孔模具包括一个或两个开孔面,所述开孔面上开设有多个闭孔;所述闭孔沿所述多孔模具的垂直方向开设,多个所述闭孔的孔径相同,所述闭孔用于放置烧结原料;所述压头上设置有多个子压头,所述子压头和所述多个闭孔一一对应;所述压头包括大压头。采用本实用新型实施例提供的高通量模具,一次的放电等离子烧结可以大批量制备样品,从而提高放电等离子烧结工艺的效率与可持续性,进一步地加快样品的成分筛选和优化。
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公开(公告)号:CN217777307U
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202221614753.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: B28B13/02
Abstract: 本申请提供了一种用于靶材制备的粉体装模装置,包括:电机;竖向伸缩杆,所述竖向伸缩杆的一端连接电机的输出端、另一端连接横向伸缩杆,所述横向伸缩杆与所述竖向伸缩杆垂直;所述电机可带动所述竖向伸缩杆上下伸缩和旋转,在旋转的情况下带动所述横向伸缩杆在同一平面内旋转,通过本实用新型提供的装置,使模具内的粉体表面在短时间内平整、均匀,后续粉体制模的品相好、速率快,可满足致密性坯料的批量化成产;横向伸缩杆可调节运动面积,适用于不同规格的装有粉体的模具,满足企业对于不同样式产品的需求。
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