一种原位自增韧氧化铝陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN101182193A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200710178148.4

    申请日:2007-11-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种原位自增韧氧化铝陶瓷的制备方法,其包括以下具体步骤:工艺为:纳米铝粉及高纯氧化铝粉为初始原料,混合均匀;将混合后的浆料干燥、研磨成粉体;获得的粉体成形为坯体;将坯体直接在普通的空气烧结炉中烧结,得到陶瓷材料。优点在于,可以制备出具有原位生长长柱状、板状晶的氧化铝陶瓷;这种工艺既有望保留传统纤维和晶须明显的增韧补强效果,同时将直接解决纤维、晶须以及碳纳米管在使用工艺上带来的困难。还具备不需要添加SiO2、TiO2、La2O3、CAS(CaO-Al2O3-SiO2)等无定型态的助剂,最终的氧化铝产品只含有单一的氧化铝相,具有高密度、高纯度和高韧性的优点。

    陶瓷部件的无氧阻聚凝胶注模成型方法

    公开(公告)号:CN1092168C

    公开(公告)日:2002-10-09

    申请号:CN00124982.7

    申请日:2000-09-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种陶瓷部件的无氧阻聚凝胶注模成型方法,首先制备单体预混液,将丙烯酰胺单体溶解于水中,将水溶性高分子溶于上述单体预混液中,在高分子水溶液中加入陶瓷粉料,将搅拌后的混合料进行球磨,真空除泡,然后加入引发剂和催化剂,最后将陶瓷悬浮体注入非孔模具,保温,使陶瓷悬浮体转变为本发明的陶瓷部件。本发明适合不同种类不同形状的陶瓷或耐火材料产品的成型制备,成型的陶瓷坯体表面光洁无任何表面剥落等缺陷。

    薄片陶瓷器件坯体喷雾引发快速固化成型方法及其装置

    公开(公告)号:CN1272473A

    公开(公告)日:2000-11-08

    申请号:CN00107495.4

    申请日:2000-05-19

    Applicant: 清华大学

    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。

    电子陶瓷基板及薄片陶瓷器件的快速凝固流延成型方法

    公开(公告)号:CN1246465A

    公开(公告)日:2000-03-08

    申请号:CN99119237.0

    申请日:1999-08-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种电子陶瓷基板及薄片陶瓷器件的快速凝固流延成型方法,该方法首先将有机单体和交联剂混合后与水溶解,制备成预配液;然后将陶瓷粉末与分散剂加入预配液,将配制好的浆料球磨混合,抽真空除泡;在除泡后的浆料中加入引发剂和催化剂,在流延机上流延成型,流延后固化成型;烧结0得到成品。使用本发明的方法,成型的坯膜强度高,柔韧性好,便于后加工。

    精密陶瓷部件的无毒性凝胶注模成型工艺

    公开(公告)号:CN1215711A

    公开(公告)日:1999-05-05

    申请号:CN98119376.5

    申请日:1998-09-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种精密陶瓷部件的无毒性凝胶注模成型工艺,该工艺首先将海藻酸钠制备成水溶液,使其与陶瓷粉料相混,加入分散剂,混合后球磨,球磨后的浆料中加入凝固反应催化剂,真空下除泡,浆料即可注入模具中,将模具加入到一定温度,保温后脱模,即为陶瓷部件。利用本发明的工艺,成型的陶瓷部件表面光洁,尺寸准确,坯体内部均匀性好,而且工艺周期短,因而降低了能耗和制造成本。

    一种用于低温液氦环境的陶瓷通道及其制备方法

    公开(公告)号:CN108002830A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711327503.X

    申请日:2017-12-13

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 谢志鹏 桂经亚

    Abstract: 本发明公开了一种用于低温液氦环境的陶瓷通道及其制备方法。所述方法包括如下步骤:将陶瓷粉体与有机溶剂混合得到混合料,所述混合料依次经冷等静压成型和高温烧结得到陶瓷通道,将所述陶瓷通道与金属接头进行封接即可;所述陶瓷粉体为氧化钇稳定氧化锆粉末,其中氧化钇的摩尔百分含量为2~3%。本发明采用氧化锆陶瓷材料代替通常的纤维与环氧树脂材料制造液氦通道,使通道的强度、韧性、耐腐蚀性、耐辐射性能均有显著提高,因此服役寿命大幅提高。克服了纤维与环氧树脂材料容易发生老化导致气密性变差的缺点,可以满足全超导托卡马克装置对液氦通道的要求。

    一种α相氮化硅粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN107954723A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711372158.1

    申请日:2017-12-19

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 谢志鹏 胡尊兰

    Abstract: 本发明公开了一种α相氮化硅粉体的制备方法。该制备方法,包括如下步骤:(1)四氯化硅在有机溶剂和液氨的两液相界面与液氨反应,得到前驱体硅亚胺;所述有机溶剂为甲苯或者甲苯与二甲苯的混合物;(2)将步骤(1)中所述硅亚胺进行热分解,得到无定形氮化硅粉体;(3)将步骤(2)中所述无定形氮化硅粉体进行结晶化处理,得到所述α相氮化硅粉体。本发明方法中,四氯化硅在有机溶剂和液氨的两液相界面与液氨反应,较低温度、稀释四氯化硅、控制加料速率可以减缓反应速率,有效控制前驱体的合成,避免前驱体形成团聚体,界面反应扩大了反应面积,加快NH4Cl溶于液氨;通过本发明制备出的得到的α-Si3N4粉末,晶型、形貌可控,晶粒尺寸分布均匀,且工艺过程简单,可满足生产需要。

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