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公开(公告)号:CN105819860A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610124298.6
申请日:2016-03-03
申请人: 刘佩佩
发明人: 刘佩佩
IPC分类号: C04B35/56
CPC分类号: C04B35/5611 , C04B2235/3217 , C04B2235/3286 , C04B2235/3826 , C04B2235/3891 , C04B2235/404
摘要: 本发明公开了一种碳化钛?碳化硅?硅化钛复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:碳化钛粉末65?68份、碳化硅粉末32?40份、硅化钛粉末26?29份、氧化铝粉末3?6份、纳米氧化铟粉末5?8份、钼粉2?4份。本发明还提供了所述碳化钛?碳化硅?硅化钛复合陶瓷材料的制备方法。本发明制备的碳化钛?碳化硅?硅化钛复合陶瓷材料,抗弯强度及断裂韧性均表现良好,抗热冲击性能优异,有利于拓展碳化硅陶瓷的应用范围。
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公开(公告)号:CN105622101A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610220081.5
申请日:2016-04-08
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C04B35/56 , C04B35/626
CPC分类号: C04B35/5611 , C04B35/62615 , C04B2235/422 , C04B2235/658
摘要: 一种TiC/C复合材料的合成方法,包括:(1)按钛元素和碳元素摩尔比为1:(1~4),分别称取适量的钛源和碳材料,并将两者混合,备用;(2)将步骤(1)中获得的混合物和磨球装入高压球磨罐中,待高压球磨罐抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~70℃,球磨转速为100~500r/min,反应2~24h;球磨反应结束后,将高压球磨罐内的CO2排空,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出;(3)在氩气气体保护下,步骤(2)得到的粉体于1100~1450℃保温2~8h,自然冷却到室温,即得到TiC/C复合材料。本发明具有低成本、适于工业化生产、复合材料组成和结构可控的优点。
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公开(公告)号:CN105439604A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201610014362.5
申请日:2016-01-11
申请人: 山东理工大学
发明人: 唐竹兴
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/563 , C04B35/56 , C04B35/584 , C04B35/632 , C04B35/65 , C04B35/622
CPC分类号: C04B35/806 , C04B35/5611 , C04B35/563 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/65 , C04B2235/428 , C04B2235/46
摘要: 合脂分散碳化钛碳化硼-碳纤维摩擦材料的制备方法,其特征在于,将密度为0.1~1.8g/cm3石墨化的碳纤维毯进行渗碳处理后进行沉积碳化硼处理,再进行合脂分散碳化钛填充处理,再进行埋入渗硅处理,然后在氮气气氛中氮化处理制得合脂分散碳化钛碳化硼-碳纤维摩擦材料。本发明是采用石墨化碳纤维毯通过渗碳、沉积碳化硅、填充碳化钛、埋入渗硅及氮化等步骤实现摩擦材料的制备,所制备的摩擦材料高强度、高韧性、高摩擦性能,适应各种气候条件下的摩擦材料。
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公开(公告)号:CN105324350A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201480033887.2
申请日:2014-04-10
申请人: 赫拉克勒斯公司 , 原子能和替代能源专员署 , 中央科学研究中心
IPC分类号: C04B35/56 , C04B35/565 , C04B35/573 , C04B35/628 , C04B35/65 , C04B35/80 , C04B35/83 , C04B35/563
CPC分类号: C23C16/0272 , C04B35/5607 , C04B35/5611 , C04B35/5622 , C04B35/563 , C04B35/565 , C04B35/573 , C04B35/62868 , C04B35/62873 , C04B35/62884 , C04B35/65 , C04B35/806 , C04B35/83 , C04B2235/3251 , C04B2235/422 , C04B2235/48 , C04B2235/5224 , C04B2235/5244 , C04B2235/5248 , C04B2235/5252 , C04B2235/5256 , C04B2235/5436 , C04B2235/5445 , C04B2235/614 , C04B2235/616 , C04B2235/80 , C23C16/0209 , C23C16/32 , C23C16/325 , C23C16/34 , C23C16/45557
摘要: 一种用基质来致密化多孔基材(50)的方法,所述方法包括以下步骤:对存在于多孔基材中的孔进行再分以在所述基材中形成微孔网络,所述再分用填料组合物进行,所述填料组合物包含至少一个可通过微孔网络而进入的含碳相或含碳化物相;以及通过反应性化学气相渗透法来渗透由所述填料材料形成的微孔网络,所述渗透用反应性气体组合物进行,所述反应性气体组合物不含有碳并且包含至少一种适用于与填料组合物中的碳反应以形成碳化物(53)的元素。
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公开(公告)号:CN104139180A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410293325.3
申请日:2014-05-07
申请人: 柯马杜股份有限公司
发明人: D·卡蒂尔
IPC分类号: B22F1/00 , B22F9/04 , B01F7/00 , B01F7/18 , B01F15/06 , C09J123/06 , C09J123/08 , C09J123/12 , C09J133/00 , C09J11/06 , B02C18/06
CPC分类号: B28C5/166 , B01F3/1221 , B01F3/14 , B01F7/00 , B01F7/00641 , B01F7/18 , B01F7/20 , B01F15/00175 , B01F15/00201 , B01F15/00253 , B01F15/00389 , B01F15/00396 , B01F15/0289 , B01F15/065 , B01F2015/061 , B01F2015/062 , B28B3/226 , B28C5/466 , B28C5/468 , B28C7/02 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/5607 , C04B35/5611 , C04B35/5626 , C04B35/584 , C04B35/62675 , C04B35/62685 , C04B35/62695 , C04B35/632 , C04B35/63408 , C04B35/63416 , C04B35/63424 , C04B35/63428 , C04B35/63492 , C04B2235/6022
摘要: 本发明涉及用于陶瓷进料球团的混料机(1),其包括容器(2),混合设备(3)和热交换设备(4),该热交换设备(4)包括用于冷却容器(2)的内容物的冷却设备(42)。控制设备(5)控制热交换设备(4),该热交换设备(4)包括加热设备(41),该加热设备用于将容器(2)的内容物加热到一定温度,该温度介于存储在用于特定混合物的存储器中的下限温度(TINF)和上限温度(TSUP)之间,加热设备(41)与容器(2)外部的热交换和混合温度保持回路(8)交换能量,该回路(8)的热惯性高于满载的容器(2)的热惯性。本发明还涉及一种用于粉末冶金的混合原料的方法,该方法使用特定的注塑成型组合物和特定的粘结剂。
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公开(公告)号:CN104045347A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410078454.0
申请日:2014-03-05
申请人: 日本碍子株式会社
IPC分类号: C04B35/56 , C04B35/622
CPC分类号: F28F3/12 , B23K1/0008 , B23K1/19 , C04B35/5611 , C04B35/5615 , C04B35/565 , C04B35/58092 , C04B35/645 , C04B37/006 , C04B2235/3839 , C04B2235/3843 , C04B2235/3891 , C04B2235/404 , C04B2235/428 , C04B2235/5436 , C04B2235/72 , C04B2235/77 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , F28F21/086 , H01L21/6833 , Y10T428/249969
摘要: 提供一种复合材料,所述复合材料与氧化铝之间的线性热膨胀系数差很小,并且具有充分高的导热系数、致密性和强度。本发明的致密复合材料包含37-60质量%的碳化硅颗粒,以及各自含量均低于所述碳化硅颗粒的质量百分比的硅化钛、钛碳化硅和碳化钛,所述致密复合材料具有1%以下的开口孔隙率。该致密复合材料的特性包括,例如40-570℃的平均线性热膨胀系数为7.2-8.2ppm/K,导热系数为75W/mK以上,以及四点弯曲强度为200MPa以上。
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公开(公告)号:CN103687977A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201280032640.X
申请日:2012-06-29
申请人: 宇部材料工业株式会社 , 日本钨株式会社
CPC分类号: H01J37/3429 , C04B35/053 , C04B35/5607 , C04B35/5611 , C04B35/5626 , C04B35/58014 , C04B35/6261 , C04B35/645 , C04B2235/3206 , C04B2235/3839 , C04B2235/3843 , C04B2235/3847 , C04B2235/3886 , C04B2235/5445 , C04B2235/761 , C04B2235/762 , C04B2235/77 , C23C14/081 , C23C14/3407 , C23C14/3414 , G11B5/851 , H01J37/34 , H01J37/3426
摘要: 本发明提供一种溅射用MgO靶材,即使在使用MgO作为溅射用靶材的情况下,也能够在形成MgO膜时使成膜速度高速化。本发明的溅射用MgO靶材以MgO和导电性物质作为主要成分,其特征在于,所述导电性物质在通过DC溅射法与MgO一起成膜时,能够为所形成的MgO膜赋予取向性。
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公开(公告)号:CN102834210A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201180017978.3
申请日:2011-04-08
申请人: 株式会社图格莱
发明人: 梅村崇
IPC分类号: B22F7/00 , B23B27/14 , C04B37/02 , C04B41/87 , C22C19/00 , C22C29/04 , C22C29/08 , C22C30/00
CPC分类号: B22F7/02 , C04B35/117 , C04B35/5607 , C04B35/5611 , C04B35/5622 , C04B35/5626 , C04B35/58007 , C04B35/58014 , C04B35/58021 , C04B35/5805 , C04B35/58064 , C04B35/58071 , C04B35/581 , C04B35/583 , C04B35/5831 , C04B35/6303 , C04B35/645 , C04B37/025 , C04B37/026 , C04B2235/3217 , C04B2235/3804 , C04B2235/3813 , C04B2235/3839 , C04B2235/3843 , C04B2235/3847 , C04B2235/3856 , C04B2235/386 , C04B2235/3865 , C04B2235/3886 , C04B2235/656 , C04B2235/80 , C04B2235/96 , C04B2237/08 , C04B2237/083 , C04B2237/086 , C04B2237/121 , C04B2237/122 , C04B2237/123 , C04B2237/126 , C04B2237/127 , C04B2237/36 , C04B2237/361 , C04B2237/366 , C04B2237/401 , C04B2237/708 , C22C26/00 , C22C29/02 , Y10T428/12576
摘要: 本发明提供一种cBN烧结体与硬质合金牢固地接合而成的复合体。该复合体的特征在于,由cBN烧结体、硬质合金以及位于cBN烧结体与硬质合金之间的接合层构成,所述接合层是厚度0.1~5μm的金属。
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公开(公告)号:CN102822114A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201080060985.7
申请日:2010-12-14
申请人: 西班牙高等科研理事会
发明人: R·托雷西拉斯桑米兰 , O·加西亚莫雷诺 , M·A·博雷尔托马斯 , A·费尔南德斯瓦尔德斯
CPC分类号: B82Y30/00 , C04B35/117 , C04B35/19 , C04B35/195 , C04B35/443 , C04B35/488 , C04B35/5611 , C04B35/565 , C04B35/58071 , C04B35/581 , C04B35/584 , C04B35/6261 , C04B35/62655 , C04B35/645 , C04B35/803 , C04B35/806 , C04B2235/3203 , C04B2235/3206 , C04B2235/3217 , C04B2235/3472 , C04B2235/3481 , C04B2235/3826 , C04B2235/5248 , C04B2235/5264 , C04B2235/5296 , C04B2235/5436 , C04B2235/5445 , C04B2235/5454 , C04B2235/604 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/6567 , C04B2235/666 , C04B2235/77 , C04B2235/785 , C04B2235/786 , C04B2235/96 , C04B2235/9607
摘要: 本发明涉及包含陶瓷成分和碳纳米细丝的复合材料、其获得方法、以及其在微电子学、精密光学、航空和航天学中作为导电体的用途,所述陶瓷成分的特征在于其具有负的热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN100572312C
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200410052513.3
申请日:2004-11-26
申请人: 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 , 鸿海精密工业股份有限公司
发明人: 吕昌岳
IPC分类号: C03B11/00
CPC分类号: C03B11/084 , B82Y30/00 , C03B2215/06 , C03B2215/07 , C04B35/56 , C04B35/5607 , C04B35/5611 , C04B35/5626 , C04B35/565 , C04B35/584 , C04B35/806 , C04B2235/386 , C04B2235/408 , C04B2235/422 , C04B2235/5264 , C04B2235/5284 , C04B2235/5454 , Y10S977/701 , Y10S977/734
摘要: 本发明提供一种模仁,其具有一陶瓷基材,该陶瓷基材中烧结混合有内含富勒烯的氮化硼纳米管,同时还可混合贵金属粉末。本发明还提供上述模仁的制造方法,其包括以下步骤:制备氮化硼纳米管并使其至少一端开口;将富勒烯填充于氮化硼纳米管内;再将填充后的氮化硼纳米管与陶瓷基材混合后烧结成一体,即获得上述模仁。本发明所提供的模仁包括含富勒烯的氮化硼纳米管,可提高模仁的化学稳定性及抗热震性,便于成品脱模。本发明的模仁可广泛应用于模造透镜等类似玻璃产品。
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