一种TiN/TiB2复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101445370B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200810209771.6

    申请日:2008-12-24

    Abstract: 一种TiN/TiB2复合材料的制备方法,它涉及一种复合材料的制备方法。它解决了现有制备TiN/TiB2复合材料的方法存在原料昂贵、烧结温度高、生产成本高、致密度差及力学性能差的问题。方法:一、称取Ti粉、B粉和BN粉,然后装入罐中,再加入无水乙醇和ZrO2球,球磨湿混得混合粉体;二、混合粉体烘干后过筛,装入石墨模具中,热压烧结后即得TiN/TiB2复合材料。本发明中原料价格低廉,工艺简单,复合材料在较低烧结温度下烧结致密,致密度能达98.8%~99.3%,材料的晶粒细小,力学性能好,表现为三点弯曲强度σb≥700MPa,断裂韧性KIC≥8.5MPa·m1/2。

    一种氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101747024A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910311182.3

    申请日:2009-12-10

    Abstract: 一种氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料及其制备方法,它涉及一种纳米复合材料及其制备方法。本发明解决了现有氧化物陶瓷从室温至800℃的宽温域范围内摩擦系数大、磨损率高以及现有制作氧化物陶瓷所使用的固体润滑剂的使用条件受限的问题。纳米复合材料由纳米氧化物陶瓷和纳米碱土金属铬酸盐制成;方法:一、球磨制作混合粉体;二、将混合粉体进行冷压处理;三、烧结,随炉冷却至室温即得氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料。本发明氧化物陶瓷/碱土金属铬酸盐纳米复合材料从室温至800℃的宽温域范围内摩擦系数小、磨损率低,本发明所使用的纳米氧化物陶瓷没有使用条件受限的问题。

    一种复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101269960A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810064416.4

    申请日:2008-04-30

    Abstract: 一种复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料及其制备方法,它涉及一种热障涂层陶瓷材料及其制备方法。它解决了现有热障涂层陶瓷材料制备方法工艺复杂、成本高,温度超过1200℃时相变严重、热导率较高、热膨胀系数较低等问题。复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料由氧化锆、稀土氧化物Ln2O3和稀土氧化物Yb2O3制成。制备方法:一、将氧化锆、稀土氧化物Ln2O3和稀土氧化物Yb2O3混合;二、再加去离子水球磨、烘干,得烘干的混合粉体;三、然后经多次处理得粉体C;四、将粉体C冷等静压成型,得坯体;五、烧结坯体,得复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料。本发明制备方法工艺简单、成本低,产品在高温下没有相变、热导率低、热膨胀系数高。

    高温热障涂层用纳米稀土锆酸盐陶瓷粉体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101104557A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200710072640.3

    申请日:2007-08-10

    Abstract: 高温热障涂层用纳米稀土锆酸盐陶瓷粉体材料及制备方法,涉及一种高温热障涂层用稀土锆酸盐陶瓷粉体材料及其制备方法。它解决了现有高温热障涂层用的陶瓷材料存在的变相失效、烧结严重、热导率过高以及与基体热膨胀不匹配的问题。高温热障涂层用纳米稀土锆酸盐陶瓷粉体材料的化学分子式为Ln2Zr2O7,其中Ln为Gd、Sm、Nd或Yb中的一种或多种稀土元素的组合,它的制备方法为:用稀土氧化物或含稀土元素的可溶性盐和锆盐分别制成含Ln3+和Zr4+的溶液;将所述两种溶液混合,在持续的搅拌条件下,加入表面活性剂,然后将混合后的溶液滴加到沉淀剂中,得到沉淀物;将所述沉淀物反复洗涤后,进行烘干、研磨、煅烧。本发明可以有效的对高温合金进行保护。

    一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115198156A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210792469.8

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法,它涉及一种金属陶瓷及其制备方法。本发明的目的是要解决制备100~300nm超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷的技术难度大和力学性能差的问题。一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷按重量份数由45份~65份Ti(C,N)、10份~30份Mo2C、3份~10份NbC和HfC中一种或两种的混合物、0.5份~3份Cr3C2和10份~30份金属元素制备而成。方法:一、称料;二、球磨混合;三、干燥制粒;四、模压成型;五、烧结。本发明制备的一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷具有高的硬度和抗弯强度,兼顾良好的断裂韧性。

    一种阳离子无序富锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114180637A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111415113.4

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种阳离子无序富锂正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,所述阳离子无序富锂正极材料具有阳离子无序的岩盐结构,且所述阳离子无序富锂正极材料的分子式为Li2+xMyMnzO3,其中,M为过渡金属元素,0≤x≤0.5,0.2≤z≤0.4,且x+3y+4z=4。本发明制备的阳离子无序富锂正极材料中含有高价态的锰离子和过渡金属离子,有利于制备过程中材料由层状结构转变为三维无序结构,提高材料的结构稳定性,提高循环性能,同时提供特殊的锂离子传输通道,通过渝渗机制进行锂离子的快速传输,提高传输效率,有利于提高比容量,合成工艺简单,生产效率高,原料廉价,工艺成本较低。

    一种Na3+2xZr2‑xMxSi2PO12固体电解质粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106064821A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610393725.0

    申请日:2016-06-06

    Abstract: 一种Na3+2xZr2–xMxSi2PO12固体电解质粉体材料的制备方法。本发明属于固体电解质材料技术领域,特别涉及一种钠快离子导体粉体材料的制备方法。本发明目的是解决现有高温固相法反应温度高、电导率低以及现有溶胶–凝胶工艺得到的粉体团聚严重的问题。方法:一、将NaNO3、ZrO(NO3)2·2H2O、M(NO3)2·nH2O和(NH4)2HPO4分别用去离子水溶解;二、向无水乙醇中加入去离子水和分散剂,TEOS,调节pH;三、向步骤二得到的溶胶中依次逐滴滴加步骤一得到的四种溶液;四、在密封和避光下静置陈化,烘干,得到前驱体;五、煅烧,研磨,得到Na3+2xZr2–xMxSi2PO12粉体。

    一种稀土锆酸盐/碳酸盐复合电解质粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN105552415A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201511007727.3

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: Y02E60/525 Y02P70/56 H01M8/1253 H01M2008/1293

    Abstract: 一种稀土锆酸盐/碳酸盐复合电解质粉体的制备方法,它涉及一种固体氧化物燃料电池电解质粉体材料的制备方法。本发明是为了解决目前固体氧化物燃料电池工作温度高,进而产生电极在高温发生烧结、使孔隙率减小、活性降低、电解质密封和连接材料选择困难的技术问题。本发明:一、制备稀土硝酸盐溶液;二、稀土硝酸盐溶液和氧氯化锆溶液混合;三、共沉淀;四、离心、干燥;五、煅烧;六、制备复合材料。本发明优点:本发明能在一般实验室条件下进行,条件温和易控,制备的稀土锆酸盐粉体分散性良好,晶体结构、形貌和粒径可控,生产成本较低,制备方法简单,无环境污染,粉体性能良好并能实现大规模批量生产。本发明应用于燃料电池领域。

    一种纳米级Er3Al5O12粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN105271355A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510869617.1

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 一种纳米级Er3Al5O12粉体的制备方法,涉及一种高纯单相无机非金属粉体材料的制备方法。本发明是为了解决现有制备Er3Al5O12石榴石粉体的方法工艺复杂、分散性差和成本较高的技术问题。本发明方法:一、制备硝酸铒溶液;二、制备硝酸铝溶液,混合硝酸铒溶液和硝酸铝溶液,加入醇类,搅拌;三、制备沉淀剂;四、水浴加热;五、共沉淀;六、离心分离、洗涤和干燥;七、煅烧。本发明在一般的实验室条件下即可进行,条件温和易控,生产成本较低,制备方法简单,无环境污染,粉体纯度及均一性较高,可制备出分散性良好的纳米粉体材料,并能实现大规模批量生产。

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