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公开(公告)号:CN1477416A
公开(公告)日:2004-02-25
申请号:CN03145954.4
申请日:2003-07-18
Applicant: 清华大学
IPC: G02B6/36
Abstract: 光纤连接器用氧化锆陶瓷插针的成型方法及装置,属于陶瓷器件制备领域。所述方法是将有机单体和交联剂与去离子水制成预混液,再加入陶瓷粉体,球磨后在浆料中加入催化剂和引发剂,通过成型设备注入模具型腔,成型坯体经过干燥后烧结。本发明涉及的成型装置中的凸模在沿导轨运行过程中的偏差小于5μm,可使陶瓷浆料在常温常压下实现充型及固化,所获得的陶瓷坯体均匀致密,烧结体性能优异。特别是该浆料的粘度很低(<1Pa·s),充型及固化时对凸模前端的微针没有侧向作用力,不会损害凸模微针,也不会造成微针的偏移。该方法对模具及设备要求低,可以近净尺寸成型符合尺寸精度要求的光纤连接器用氧化锆陶瓷插针坯体。
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公开(公告)号:CN1477060A
公开(公告)日:2004-02-25
申请号:CN03137631.2
申请日:2003-06-09
Applicant: 清华大学
IPC: C01G25/02
Abstract: 一种制备纳米级球形氧化锆粉体的方法,属于无机粉体制备技术领域。其特征在于:所述方法采用纳米微乳液反应器法,由锆盐和含量为2.7~3.3mol%钇盐溶液组成反应物的一种前驱体,由氨水溶液组成反应物的另一种前驱体,以环己烷为油相,曲拉通-100为表面活性剂,正己醇为助表面活性剂。首先将环己烷,曲拉通-100,正己醇按比例混合;在混合液中分别增溶反应物ZrOCl2和氨水;再将反应物ZrOCl2和氨水所得的溶液混合、洗涤、抽虑、600℃~900℃煅烧处理即可获得粉体粒径为30~55nm,烧结体相对密度为99%,粉体晶相100%为四方相的纳米级球形氧化锆粉体。本制备工艺简单,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN1131186C
公开(公告)日:2003-12-17
申请号:CN00136834.6
申请日:2000-12-29
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/624 , B28B13/02
Abstract: 本发明涉及一种陶瓷胶态注射成型方法和装置,该方法首先在去离子水中加入有机单体和交联剂配制成预混液,在预混液中加入陶瓷粉体,以制备高固相含量陶瓷浓悬浮体,将配制好的浆料球磨,搅拌均匀后真空除泡,将陶瓷浆料置于注射腔中,在压力下,将浆料注入成型模具中,保压,实现非塑性浆料的快速固化注射成型。本发明的装置包括注射腔、三通阀和成型腔。本发明的方法及装置只需要使用少量的有机物便可实现复杂形状陶瓷零部件的成型。
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公开(公告)号:CN1120819C
公开(公告)日:2003-09-10
申请号:CN00136867.2
申请日:2000-12-29
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种无裂纹陶瓷坯体的制备方法,首先在去离子水中加入底物,并使其彻底溶解,然后在溶液中加入陶瓷浓悬浮体,放入球磨罐中球磨,再真空除泡,然后在上述陶瓷浓悬浮体中加入与上述底物相对应的生物酶,将悬浮体摇匀后浇注,即得本发明的无裂纹陶瓷坯体。本发明方法通过控制浇注之前的临界延迟时间,以克服悬浮体失稳过程中的脱水收缩,避免在固化的坯体中产生裂纹。
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公开(公告)号:CN1092166C
公开(公告)日:2002-10-09
申请号:CN00107495.4
申请日:2000-05-19
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/63
Abstract: 本发明涉及一种薄片陶瓷器件喷雾引发快速固化成型方法及装置,首先使有机单体和交联剂与水混合溶解,制成预配液,将陶瓷粉末与分散剂、单体聚合反应催化剂加入预配液中,制备成浆料,将浆料倒入喷雾引发快速成型装置的料斗中,并将引发剂喷洒于流延带上。流延的坯膜经聚合反应固化成型。本发明的特点是:有机物的使用量少,环境污染小,降低成本;浆料成膜速度快;实现了连续生产;缩短干燥周期,生产成本低。
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公开(公告)号:CN1351927A
公开(公告)日:2002-06-05
申请号:CN01144186.0
申请日:2001-12-14
Applicant: 清华大学
IPC: B28B1/00
Abstract: 一种计算机辅助无模成型陶瓷部件坯体的工艺,涉及陶瓷材料制造技术。其特征在于首先将海藻酸钠制备成水溶液,然后加入陶瓷粉料和分散剂混合球磨,球磨后的陶瓷浆料室温下除泡。将浆料以一定的厚度铺展在成型工作平台上,在计算机指令下按照部件的CAD模型有选择的在浆料上喷上凝胶剂,引发浆料局部凝胶,然后在已经凝胶的浆料层上通过刮刀再铺上一层新的浆料。不断重复上述过程,直到整个陶瓷部件坯体建造完成。陶瓷坯体经过清洗、干燥后,烧结得到成品。利用本发明的工艺成型的陶瓷部件不需要模具,自动化程度高,尺寸准确,工艺周期短,坯体有机物含量低,密度高,内部均匀性好,采用的原料无毒,对人体和环境无害。
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公开(公告)号:CN1291602A
公开(公告)日:2001-04-18
申请号:CN00124980.0
申请日:2000-09-29
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/63
Abstract: 本发明涉及一种通过螯合反应实现固化可控的陶瓷胶态注模成型,首先配制褐藻酸钠溶液,然后在其中加入陶瓷粉料、钙盐和螯合剂,将混合料悬浮体进行球磨,球磨后的陶瓷悬浮体在室温下进行真空除泡,除泡后加入酸性较强的物质如己二酸或盐酸,加入酸后的陶瓷悬浮体立即注入非孔模具中,冷却脱模,即可得到所需形状的陶瓷部件。本发明适合不同种类的陶瓷悬浮体的成型,成型的陶瓷坯体表面光洁、尺寸精度高。
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公开(公告)号:CN1236761A
公开(公告)日:1999-12-01
申请号:CN99109165.5
申请日:1999-06-18
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/624
Abstract: 本发明涉及一种陶瓷部件的酶催化高分子原位凝固成型的方法,首先制备明胶水溶液,在明胶水溶液中加入陶瓷粉料和陶瓷悬浮体分散剂,再将得到的混合料进行球磨,将混合料在室温下进行真空除泡、冷却,再加入适量尿酶溶液,将上述陶瓷浆料注入需要成型的模具中,使温度回升并保温,脱模后即为本发明的陶瓷部件。本发明的方法适合各种陶瓷浆料的成型,成型的陶瓷坯体表面光洁,尺寸精度高;成型所用物质无毒性,对人体和环境没有危害。
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公开(公告)号:CN1026179C
公开(公告)日:1994-10-12
申请号:CN90110011.0
申请日:1990-12-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及机械零部件材料的研制,属陶瓷材料领域。本发明以氮化硅粉末为主要原料,加入一定量的经过特殊处理的碳化硅晶须、碳化钛粉末和少量的氧化物添加剂,混合均匀后成型,烧结使其致密化。这种材料具有高强度、高韧性和高的耐磨性,可以用作切削加工刀具的材料以及轴承、拔丝模等受力耐磨部件。由于该陶瓷材料还具有较高的导电率,可用电火花进行加工,所以可以制形状复杂的各种机械零部件。
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