一种高振实密度高稳定性陶瓷坯体的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN113977740A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111267233.4

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种高振实密度高稳定性陶瓷坯体的制备方法及装置。该方法,首先将模套放入装料装置中,然后通过所述装料装置向所述模套中填料,制得模块;再将所述模块置于等静压装置中进行等静压成型,得到坯体。本发明提供的方法,通过装料装置直接将填料制成模块,避免了手动加料会造成制得的模块密度不均的问题。同时,在制模块的过程中,基于装料装置的机械振实操作,不仅可以免去人工振实的繁琐,还能进一步提高振实的效果,从而避免因粉末松装密度过低导致等静压后成型坯体的变形或收缩不一致等情况。因此,本发明提供的方法,在本领域具有较强的实用性和广阔的应用前景。

    一种环型高密度五氧化二钽镀膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113121224A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110408174.1

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种环型高密度五氧化二钽镀膜材料的制备方法,主要包括以下步骤:(1)将五氧化二钽粉体原料装入环型模具中,采用冷等静压成型为环型坯体;(2)将得到的环型坯体机加工为环型氧化钽中间品;(3)将环型氧化钽中间品移入高温炉中进行烧结致密化,得到白色环型高密度五氧化二钽镀膜材料;(4)将白色环型高密度五氧化二钽镀膜材料在真空条件下进行高温处理,得到灰色或黑色环型高密度五氧化二钽镀膜材料。通过该制备方法制备五氧化二钽镀膜材料具有制备工艺简单,得到的五氧化二钽镀膜材料相对密度大于90%(理论密度按8.8g/cm3计算),并且,镀膜过程稳定,避免镀膜过程中出现放气量大及喷溅等问题。

    一种纳米片状氧化亚硅及其复合负极材料

    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

    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。

    一种环状碳化硼-氧化铝芯块及近净尺寸成型制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118754622A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410915907.4

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供一种环状碳化硼‑氧化铝芯块及近净尺寸成型制备方法和应用,采用湿法球磨先行将B4C、Al2O3、烧结助剂混合均匀,再添加表面改性剂进行进一步球磨,形成调制浆料,调制浆料经喷雾造粒,形成球形复合粉体,球形复合粉体经干式等静压压制,形成薄壁管生坯;对薄壁管生坯进行梯度升温烧结和表面精加工,最终得到环状碳化硼‑氧化铝芯块;表面改性剂的添加有利于提高调制浆料的均匀性以及喷雾造粒形成的球形复合粉体的流动性;高温烧结时,通过设置合理的保温点,确保表面改性剂完全脱除,并在烧结致密化过程中,优选在微正压的氩气氛围中进行中温段(1200℃)保温,再升温至1400~1600℃进行烧结,精准控制芯块的变形量、密度、内径收缩率的变化。

    一种超高温热障涂层材料的高通量筛选的方法

    公开(公告)号:CN115050434A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210789031.4

    申请日:2022-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种超高温热障涂层材料的高通量筛选的方法,所述方法包括:步骤1,通过高通量筛选出超高温热障涂层材料的初始结构;步骤2,分别对多种所述初始结构进行结构优化,得到多种所述初始结构各自对应的优化后结构;步骤3,获取每种所述优化后结构的弹性常数矩阵,并基于弹性常数矩阵确定每种所述优化后结构的性能参数,所述性能参数用于表征所述优化后结构的热物理性能;步骤4,基于每种所述优化后结构的性能参数,从多种所述优化后结构中筛选出目标优化后结构。本发明提供的方法为材料的综合评价提供依据,能够高效地、合理地筛选出超高温热障涂层材料,有效地缩短筛选周期,降低实验的成本。

    一种减反膜用镀膜材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116751050B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202310632711.X

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种减反膜用镀膜材料、制备方法及其应用,涉及光学镀膜材料技术领域,所述制备方法包括:步骤1:将二氧化钛粉体、氧化铝粉体和钛粉混合后进行球磨,得到分散均匀的混合粉体;步骤2:对所述混合粉体进行冷等静压成型,得到坯体;步骤3:对所述坯体进行真空分段控温烧结,烧结后自然冷却,得到所述镀膜材料;所述镀膜材料的相结构包含Ti3O5\Al2O3\TiO2相。本发明通过在TiO2粉体中添加一定比例的Ti粉体和Al2O3粉体,再通过球磨、冷等静压成型、烧结的工艺,得到一种减反膜用复合钛铝氧化物镀膜材料,得到的具有Ti3O5\Al2O3\TiO2相结构的镀膜材料不仅改善了纯TiO2薄膜的光学性能,还兼顾了基材的热物理性能以及湿气防护性能。

    一种减反膜用镀膜材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116751050A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310632711.X

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种减反膜用镀膜材料、制备方法及其应用,涉及光学镀膜材料技术领域,所述制备方法包括:步骤1:将二氧化钛粉体、氧化铝粉体和钛粉混合后进行球磨,得到分散均匀的混合粉体;步骤2:对所述混合粉体进行冷等静压成型,得到坯体;步骤3:对所述坯体进行真空分段控温烧结,烧结后自然冷却,得到所述镀膜材料;所述镀膜材料的相结构包含Ti3O5\Al2O3\TiO2相。本发明通过在TiO2粉体中添加一定比例的Ti粉体和Al2O3粉体,再通过球磨、冷等静压成型、烧结的工艺,得到一种减反膜用复合钛铝氧化物镀膜材料,得到的具有Ti3O5\Al2O3\TiO2相结构的镀膜材料不仅改善了纯TiO2薄膜的光学性能,还兼顾了基材的热物理性能以及湿气防护性能。

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