一种CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105174965B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510539783.5

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 公开了一种CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:混合步骤,将TiB2基体粉末与CNTs粉末混合,得到TiB2与CNTs的混合粉料;烧结步骤,通过放电等离子烧结方法烧结所述混合粉料,得到CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料。根据本发明的CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法,通过CNTs增韧能够提高陶瓷复合材料的断裂韧性和抗热震性,采用SPS快速烧结技术可有效降低烧结时间和烧结温度,而且对晶粒异常长大起到抑制作用,从而使陶瓷复合材料具有良好的力学性能。

    一种金属钨表面Al2O3-SiO2高温绝缘涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN105296918A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510762811.X

    申请日:2015-11-11

    CPC classification number: C23C10/58 C23C10/60

    Abstract: 本发明公开了一种金属钨表面Al2O3-SiO2高温绝缘涂层及其制备方法,该方法首先在惰性气体或氢气气氛中,利用包埋铝化法在钨表面制备一层W-Al层;然后在惰性气体或氢气的保护下,通过包埋硅化法在钨表面制备一层W-Al-Si层;最后将W-Al-Si层氧化,使其在钨材料表面形成Al2O3-SiO2绝缘层。本发明在金属钨表面通过两步包埋法+氧化法制备的Al2O3-SiO2高温绝缘涂层材料,工艺简单,生产成本低,具有良好的电绝缘性能,可作为聚变堆中钨包层材料的绝缘涂层。

    一种3D打印装置及成型方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116039080A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310047082.4

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印装置,包括安装架,安装架顶部安装有运动机构,运动机构连接有3D打印头,安装架在3D打印头的下侧安装有工作平台,工作平台的中心位置设有导向孔,导向孔内安装有导柱,工作平台的底部在导柱的两侧设有安装座,安装座安装有夹紧导向轮,两侧夹紧导向轮的外轮廓与导柱紧密贴合,导柱在夹紧导向轮的作用下进行向下移动,从而增加打印空间,实现超细长工件的打印,其中一侧安装座安装有伺服电机,伺服电机的动力输出端与夹紧导向轮相连接。本发明解决了对现有技术中3D打印工件尺寸限制的问题,拓展3D打印工件的一个尺寸限制维度,无需将多个部件拼装使用,使得使用更方便,提高了其实用性,实现超细长工件的打印工作。

    一种氮化铝复合板及其制备方法

    公开(公告)号:CN114736023A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210324803.7

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种氮化铝复合板及其制备方法,包括:S10氮化铝粉末、氧化钇粉末和溶剂混合后进行球磨,获得均匀浆料;S20将所述均匀浆料进行喷雾造粒,获得混合粉末,所述混合粉末为球形粉末;S30以石墨板或氮化硼板作为垫片,在所述垫片上铺排所述混合粉末,进行高温热压烧结处理,获得氮化铝复合板。该方法得到的氮化铝复合板中,氮化铝与石墨或氮化硼紧密结合,具有优异的综合性能,适用于多种高温热处理环境,多种气氛条件,有很强的实用性。

    一种氮化铝氮化硼复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111217611B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010100359.1

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明涉及一种氮化铝氮化硼复合陶瓷材料及其制备方法,所述氮化铝氮化硼复合陶瓷材料中氮化铝与氮化硼的质量比为9/1~3/2,层状氮化硼均匀分布于氮化铝基体中,氮化铝与氮化硼的晶界处形成氧化硼薄膜,所述氧化硼薄膜的厚度为30~50nm。本发明所述氮化铝氮化硼复合陶瓷材料拥有优异耐氧化性能,利用其制备的模具的热导率、抗弯抗弯强度和加工抛光等综合性能良好,可代替目前使用的石墨模具,解决石墨模具因不耐氧化而出现需保护气氛中使用、精度降低和需定时修复等问题。

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