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公开(公告)号:CN110183162A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910560654.2
申请日:2019-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B28/00 , C04B111/34
Abstract: 本发明涉及铝硅酸盐聚合物复合材料技术领域,具体地说是一种涤纶织物增强铝硅酸盐聚合物复合材料的制备方法,其特征在于该制备方法的工艺步骤如下:一、制作铝硅酸盐聚合物料浆;二、处理涤纶织物;三、混合制复合材料,即制得涤纶织物增强铝硅酸盐聚合物复合材料,由于采用上述制作工艺步骤,得到的涤纶织物增强铝硅酸盐聚合物复合材料的力学性~3能8M好P,a本,韧发性明大复幅合度材提料高的,密断度裂为功13.4.3~~21.34g.2/Jcm/m3,m抗2,弯涤强纶织度为物1占3涤纶织物增强铝硅酸盐聚合物复合材料总体积的5~40%,具有制备工艺简单、成本低、制备的材料环保、耐腐蚀、不释放有毒气体等优点。
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公开(公告)号:CN109734453A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910099421.7
申请日:2019-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/5835 , C04B35/195 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开一种航天防热用氮化硼-锶长石陶瓷基复合材料及其制备方法,涉及陶瓷基复合材料的制备领域,所述复合材料的制备方法包括:S1:称取锶长石粉体与六方氮化硼粉体进行混合,得到原料粉体;S2:对所述原料粉体进行球磨,得到球磨粉末;S3:对所述球磨粉末进行搅拌烘干,得到原料粉末;S4:对所述原料粉末进行冷压,得到块体原料;S5:对所述块体原料进行热压烧结,得到航天防热用氮化硼-锶长石陶瓷基复合材料。本发明提供的航天防热用氮化硼-锶长石陶瓷基复合材料的制备方法,在保证氮化硼-锶长石陶瓷基复合材料介电性能的前提下,使得制备的氮化硼-锶长石陶瓷基复合材料具有良好的力学及可加工性能。
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公开(公告)号:CN109704780A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910098698.8
申请日:2019-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/583 , C04B35/195 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开一种耐热冲击氮化硼-锶长石陶瓷基复合材料及其制备方法,涉及陶瓷基复合材料技术领域,该制备方法包括:S1:称取h-BN粉、SrCO3粉、Al2O3粉和SiO2粉并混合,制得原料粉体;S2:将所述原料粉体进行球磨,制得球磨粉末;S3:将所述球磨粉末进行搅拌烘干,制得原料粉末;S4:将所述原料粉末放入石墨模具中,进行冷压,制得块体原料;S5:对所述块体原料进行烧结,得到耐热冲击氮化硼-锶长石陶瓷基复合材料。本发明提供的耐热冲击氮化硼-锶长石陶瓷基复合材料的制备方法,将氮化硼引入锶长石中,在不影响锶长石本身介电性能的前提下,提高锶长石的可加工性。
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公开(公告)号:CN108706984A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810779802.5
申请日:2018-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C04B35/806 , C04B35/58 , C04B2235/3813 , C04B2235/386 , C04B2235/425 , C04B2235/428 , C04B2235/5248 , C04B2235/666 , C04B2235/96
Abstract: 一种二硼化锆和短碳纤维改性的抗热震、耐烧蚀SiBCN陶瓷材料及其制备方法,涉及一种SiBCN陶瓷材料及其制备方法。目的是解决SiBCN陶瓷抗热震和耐烧蚀性差的问题。本发明SiBCN陶瓷材料由SiBCN、短碳纤维和ZrB2复合而成。制备方法:将硅粉、石墨粉、六方氮化硼粉和二硼化锆粉球磨得到纳米SiBCN‑ZrB2粉末,与短碳纤维复合后分散和球磨处理得到陶瓷浆料,最后依次烘干,磨细和烧结,即完成。本发明制备通过ZrB2和Cf改性SiBCN,制备的SiBCN陶瓷具有优异的抗热震性和耐烧蚀性,拓展了SiBCN陶瓷材料高温服役的温度区间。本发明适用于制备SiBCN陶瓷。
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公开(公告)号:CN106277875B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610656488.2
申请日:2016-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一步法制备铝硅酸盐聚合物的方法,它涉及一种类似水泥的一步法制备铝硅酸盐聚合物新工艺。本发明是为了解决铝硅酸盐聚合物制备工艺较为复杂的技术问题,方法如下:一、将铝硅酸盐矿物与硅酸盐混合,经机械球磨24h,获得复合粉体;二、将复合粉体置于马弗炉中高温处理;三、将经过步骤二处理的复合粉体进行球磨至粒度为10‑50μm,得到铝硅酸盐聚合物干粉。本发明提供了一种类似水泥的新型铝硅酸盐聚合物干粉的制备工艺,将干粉与适量水混合后即可固化成型,该粉体具有存放周期长、加水固化、操作简单、易施工、绿色无污染等特性。
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公开(公告)号:CN105084904B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510486976.9
申请日:2015-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/581 , C04B35/64
Abstract: 氮化铝陶瓷材料的制备方法,本发明涉及陶瓷材料的制备方法。本发明要解决现有氮化铝陶瓷材料制备工艺复杂及成本高的问题。方法:一、制备活性铝硅酸盐源材料;二、制备碱激发溶液;三、制备料浆;四、制备胚料;五、高温处理,即完成氮化铝陶瓷材料的制备方法。本发明用于氮化铝陶瓷材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN106946581A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710263533.2
申请日:2017-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种使用3D打印技术制备导电石墨烯/无机聚合物复合材料的方法,涉及一种制备导电石墨烯/无机聚合物复合材料的方法。本发明为了解决现有纤维增强陶瓷基复合材料的制备方法不易制成复杂形状构件、制备工艺复杂、成本高、电导率低的问题。本发明:一、制备打印墨水;二、3D打印;三、固化;四、热处理。本发明中使用了具有大尺寸的大片径的氧化石墨烯溶液,并且氧化石墨烯的浓度范围更加宽泛,在打印墨水的制备过程中,本发明中并未添加去离子水来改善墨水的流变性,样品打印成功后,使用塑料培养皿密封来防止水分挥发,这与样品置于完全开放的空间内挥发水分是完全不同的。
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公开(公告)号:CN106810286A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710039763.0
申请日:2017-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/195 , C04B35/622
Abstract: 一种氮化硼纤维增强堇青石陶瓷基复合材料及其制备方法。以氮化硼纤维作为增强相,以堇青石粉体为原材料,经过混料、成型及烧结即可获得特定型状的陶瓷材料及构件。方法:制备堇青石粉体浆料;氮化硼纤维预处理;将堇青石粉体浆料与氮化硼纤维分散液混合;去除溶剂;装模成型;热压烧结,得到氮化硼纤维增强堇青石陶瓷基复合材料。本发明制备的氮化硼纤维增强堇青石陶瓷基复合材料的抗弯强度为68~176MPa,断裂韧性为2.2~3.7MPa·m1/2,弹性模量为76~143GPa,而且具有优异的介电性能,介电常数ε
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公开(公告)号:CN106277875A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610656488.2
申请日:2016-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P40/143 , Y02P40/145 , C04B12/005 , C04B7/1535 , C04B7/243 , C04B7/32
Abstract: 一步法制备铝硅酸盐聚合物的方法,它涉及一种类似水泥的一步法制备铝硅酸盐聚合物新工艺。本发明是为了解决铝硅酸盐聚合物制备工艺较为复杂的技术问题,方法如下:一、将铝硅酸盐矿物与硅酸盐混合,经机械球磨24h,获得复合粉体;二、将复合粉体置于马弗炉中高温处理;三、将经过步骤二处理的复合粉体进行球磨至粒度为10-50μm,得到铝硅酸盐聚合物干粉。本发明提供了一种类似水泥的新型铝硅酸盐聚合物干粉的制备工艺,将干粉与适量水混合后即可固化成型,该粉体具有存放周期长、加水固化、操作简单、易施工、绿色无污染等特性。
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公开(公告)号:CN104529370B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510018450.8
申请日:2015-01-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料及其制备方法。本发明涉及无机聚合物基复合材料及其制备方法,具体涉及一种碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料及其制备方法。本发明是为了解决现有的无机聚合物材料机械性能低、韧性差,加入短碳纤维操作较为复杂的问题。产品由无机聚合物料浆和碳纤维毡制备而成;所述的无机聚合物料浆由氢氧化钾、硅溶胶和铝硅酸盐粉体制备而成。方法:一、配置无机聚合物料浆;二、清洗碳纤维毡;三、制备预制材料坯体;四、制备碳纤维毡增强无机聚合物基复合材料。本发明的方法工艺简单,成本低,环保,可大面积制备,制得的复合材料力学性能好,适用范围更广泛。
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