低温冷烧制备无机聚合物复合材料的方法及其陶瓷化应用

    公开(公告)号:CN109437813B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201811510762.0

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 低温冷烧制备无机聚合物复合材料的方法及其陶瓷化应用,本发明涉及一种无机聚合物复合材料的制备方法及其应用,它为了解决现有无机聚合物的力学性能低和烧结温度高的问题。制备方法:一、将硅酸盐粉体、铝硅酸盐粉体以及第二相材料采用高能球磨工艺混合;二、无机聚合物复合材料干粉加入水和减水剂,机械搅拌均匀,获得塑性无机聚合物坯体;三、坯体加压保温成型,控制加压成型的压力为250~600Mpa;四、成型后的试样置于烘箱中固化,得到无机聚合物复合材料。无机聚合物复合材料在400~800℃温度下进行高温陶瓷化处理,得到陶瓷化产物。本发明制备的无机聚合物复合材料力学性能优良,且高温陶瓷化温度低。

    碳化硅涂层改性多壁碳纳米管增强硅硼碳氮陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108503384B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810430212.1

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明提供一种碳化硅涂层改性多壁碳纳米管增强硅硼碳氮陶瓷复合材料及其制备方法,其方法在于,将硅粉、石墨粉和六方氮化硼粉按摩尔比2:3:1加入高能球磨机中,在氩气保护下进行球磨,得到非晶硅硼碳氮粉末;将多壁碳纳米管用聚氮硅烷进行涂覆,烘干后在氩气保护下进行高温处理;将非晶硅硼碳氮粉末与碳化硅涂层改性多壁碳纳米管进行行星球磨得到分散均匀的混合粉体;将混合粉体进行放电等离子体烧结,得到碳化硅涂层改性多壁碳纳米管增强硅硼碳氮陶瓷复合材料,且此材料由体积分数95‑99份硅硼碳氮非晶粉末和1‑5份碳化硅涂层改性多壁碳纳米管组成,与现有技术比较,本发明制备的材料具有很好的抗氧化能力以及很高的强度和断裂韧性。

    一种短切SiC纤维的复合涂层、SiBCN陶瓷复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110483070A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910872252.6

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种短切SiC纤维的复合涂层、SiBCN陶瓷复合材料及制备方法,涉及陶瓷复合材料领域,短切SiC纤维的复合涂层的制备方法,包括以下步骤:SiC纤维预处理步骤:将SiC纤维进行热处理、分散酸洗和过滤干燥,从而得到预处理后的纤维;非晶C涂层的制备步骤:称取银粉,将所述银粉压制成银片,将所述银片放置具有双层结构的石墨坩埚内,并裁剪所需孔大小的石墨纸,用所述石墨纸将石墨坩埚的上下两层隔开,然后将SiC纤维放置在所述石墨纸中间;将装有所述银片、石墨纸和SiC纤维的石墨坩埚放置在热压炉中进行热处理,得到非晶C涂层改性的SiC纤维。本发明所述的短切SiC纤维的复合涂层的制备方法,周期短、产率高、安全环保,适于工业化生产。

    一种BN-Mg2Al4Si5O18复相陶瓷材料、其制备方法及陶瓷构件

    公开(公告)号:CN109650901A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910099464.5

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开一种BN-Mg2Al4Si5O18复相陶瓷材料、其制备方法及包括该陶瓷材料的陶瓷构件,所述BN-Mg2Al4Si5O18复相陶瓷材料的制备方法包括:步骤S1,以聚环硼氮烷作为前驱体,加入交联固化剂及催化剂,制得前驱体溶液;并配置Mg2Al4Si5O18悬浮液;步骤S2,将所述Mg2Al4Si5O18悬浮液加入至所述前驱体溶液中,得到复合溶液,将所述复合溶液旋蒸处理,获得复合打印墨水;步骤S3,利用无模直写成型技术将所述复合打印墨水打印出陶瓷前驱体材料;步骤S4,将所述陶瓷前驱体材料进行固化处理,再将固化后的陶瓷前驱体材料进行氨气裂解,获得复相陶瓷材料;步骤S5,对所述复相陶瓷材料进行烧结处理。本发明制得的BN-Mg2Al4Si5O18复相陶瓷材料具有较高的致密性,且晶粒细小、成分均匀。

    锶长石基复合陶瓷透波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109650864A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910099482.3

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开一种锶长石基复合陶瓷透波材料及其制备方法,涉及陶瓷基复合材料的制备技术领域,所述锶长石基复合陶瓷透波材料的制备方法包括:S1:称取h-BN粉、SrCO3粉、Al2O3粉和SiO2粉并混合,得到第一粉体;S2:将所述第一粉体进行球磨,得到第二粉体;S3:将所述第二粉体压制成生坯,得到预制生坯;S4:对所述预制生坯进行无压烧结,得到锶长石基复合陶瓷透波材料。本发明提供的锶长石基复合陶瓷透波材料的制备方法,通过原位合成反应来将h-BN引入锶长石中,使得制备的锶长石基复合陶瓷透波材料不仅具有良好的力学及可加工性能,同时,还具有良好的介电和耐热冲击性能。

    中空石英纤维织物强韧陶瓷基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109553431A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811509880.X

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 中空石英纤维织物强韧陶瓷基复合材料的制备方法,本发明涉及一种陶瓷基复合材料的制备方法,它为了解决现有飞行器承热结构材料的密度大,力学性能较低的问题。制备方法:一、将中空石英纤维织物浸泡到有机溶剂中进行去胶处理;二、将去胶的石英纤维织物置于无机表面改性剂溶液中浸泡处理,得到表面防护处理的石英纤维织物;三、石英纤维织物先浸渍高浓度陶瓷水溶液,再浸入低浓度陶瓷水溶液;四、石英纤维织物在300~500℃温度下进行高温脱水处理;五、依次重复步骤三的浸渍处理和步骤四预烧结;六、高温烧结。本发明通过表面防护处理和浸渍处理使织物结构稳定,力学性能优异,复合材料的表观密度仅为1.0~1.5g/cm3。

    低温冷烧制备无机聚合物复合材料的方法及其陶瓷化应用

    公开(公告)号:CN109437813A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811510762.0

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 低温冷烧制备无机聚合物复合材料的方法及其陶瓷化应用,本发明涉及一种无机聚合物复合材料的制备方法及其应用,它为了解决现有无机聚合物的力学性能低和烧结温度高的问题。制备方法:一、将硅酸盐粉体、铝硅酸盐粉体以及第二相材料采用高能球磨工艺混合;二、无机聚合物复合材料干粉加入水和减水剂,机械搅拌均匀,获得塑性无机聚合物坯体;三、坯体加压保温成型,控制加压成型的压力为250~600Mpa;四、成型后的试样置于烘箱中固化,得到无机聚合物复合材料。无机聚合物复合材料在400~800℃温度下进行高温陶瓷化处理,得到陶瓷化产物。本发明制备的无机聚合物复合材料力学性能优良,且高温陶瓷化温度低。

    一种铝硅酸盐聚合物制备的碳基吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106281218B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201610624239.5

    申请日:2016-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种铝硅酸盐聚合物制备的碳基吸波材料的制备方法,碳基吸波材料由偏高岭土、碳素材料和碱激发溶液合成铝硅酸盐聚合物后固化而成,其中所述的偏高岭土与碳素材料的摩尔比为1:(3~24),所述的铝硅酸盐聚合物中硅与铝的摩尔比为(1~2):1。碳基吸波材料的制备方法包括:高岭土的活化、混合粉体的制备、碱激发溶液的制备、铝硅酸盐聚合物的制备、固化成型五个步骤。该方法制备工艺简单,可低温直接成型复杂或大型部件,适用广泛。利用该方法制备的吸波材料,成本低,单位厚度吸收率高,满足薄、轻、宽、强等特点。

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