Al2O3-Ti(C,N)-cBN陶瓷刀具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104496429B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410812032.1

    申请日:2014-12-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Al2O3-Ti(C,N)-cBN陶瓷刀具材料及其制备方法,属于材料技术领域,陶瓷刀具材料成分由主成分、副成分及添加成分组成,主成分中Al2O3体积含量为65~85%,Ti(C,N)体积含量为15~35%;副成分cBN为主成分体积的0.5~5%;添加成分为为主成分体积的0.5~5%。制备方法为(:1)准备主原料;(2)准备副原料;(3)准备添加剂(;4)将准备的主原料和一次分散剂溶液球磨混合、干燥;(5)将副原料和添加剂置于二次分散剂溶液中,超声分散处理;(6)球磨混合后烘干至少24h,然后热压,温度1350~1450℃,压力30~45MPa。本发明的方法获得的陶瓷材料具有较高的力学性能,可用于加工“难加工”材料,制备成本更低廉。

    一种制备透明陶瓷激光棒的离心成型方法

    公开(公告)号:CN104628376B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510064879.0

    申请日:2015-02-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 针对现有透明陶瓷制备技术中存在的问题,本发明提供了一种制备透明陶瓷激光棒的离心成型方法,属于光学透明陶瓷材料制备工艺领域。该方法按(Y1‑xYbx)3Al5O12,0.01≤x≤0.1的化学配比将Al2O3、Y2O3、Yb2O3粉体混合,通过固相法制得原料粉体,将透明陶瓷粉体与分散剂和去离子水混合配置成浆料,利用离心成型方法得到棒状坯体。坯体经充分干燥后,在1700℃下进行真空烧结5‑10小时,再经过热处理、打磨抛光从而得到透明陶瓷激光棒。这种离心成型方法得到的激光棒气孔率低,均匀性好,致密度高。透过率在可见光区域内可以达到70%以上。从而克服了其他干法和湿法成型所带来的密度分布不均匀、成型周期长,气孔率高等缺点。可作为固体激光器工作物质,在光学透明陶瓷领域有着良好的应用前景。

    一种超薄(Y1-<i>x</i>Eu<i>x</i>)2(OH)5NO3·<i>n</i>H2O稀土层状氢氧化合物纳米片的直接合成方法

    公开(公告)号:CN103011234B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210416905.8

    申请日:2012-10-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,特别涉及一种超薄(Y1-xEux)2(OH)5NO3·nH2O稀土层状氢氧化合物纳米片的直接合成方法。本发明按照以下步骤进行:向Eu(NO3)3·6H2O、Y(NO3)3·6H2O或者二者任意比例混合的混合物中加入去离子水,配制成稀土离子总浓度为0.02-0.10mol/L的溶液,然后加入四丁基氢氧化铵,调节溶液pH至6.5-7.0,得到悬浊液;将悬浊液移至反应釜中,并置于80-120oC的烘箱中反应3-24小时;反应产物经是白色的粉末状(Y1-xEux)2(OH)5NO3·nH2O纳米片,其中0≤x≤1,n=1.5-1.8。本发明的工艺流程与现有技术相比,极大地简化了超薄纳米片的制备步骤。

    一种全自动打火机印刷机
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103692778A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310726878.9

    申请日:2013-12-25

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种全自动打火机印刷机,包括上料机构、印刷机构、下料装盒机构和第一承重板,上料机构包括上料支架、齿轮齿条机构和打火机翻转机构,上料支架固定在第一承重板的顶面上,齿轮齿条机构安装在上料支架上,齿轮齿条机构通过打火机翻转机构与印刷机构连接;印刷机构包括转送机构和印刷机,转送机构和印刷机均固定在第一承重板的顶面上,转送机构与印刷机和下料装盒机构连接;下料装盒机构包括打火机码放机构和皮带机,打火机码放机构设置在皮带机的上方。本发明能够实现上料、打印,装箱全自动生产,无需人工操作,具有工作效率高、功耗少和成本低的优点。

    导电浆料用银钯合金粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102554264B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201210047338.3

    申请日:2012-02-28

    Abstract: 本发明涉及合金制备技术领域,具体涉及导电浆料用银钯合金粉的制备方法,制备化学成分比例准确,分布均匀,粒度大小和形状可控的银钯合金粉。首先加有分散剂的银或钯的无机盐溶液与加入分散剂后的第一还原剂溶液混合,制成第一混合溶液;分别将加有分散剂的银与钯质量比为7∶3的无机盐溶液和加有分散剂的第二还原剂溶液加入到第一混合溶液中,对制成的第二混合溶液进行陈化处理60min,离心分离出固体粉末颗粒,常温下经过2次水洗和2次乙醇清洗后,在85~95℃温度下干燥,直接获得最终的导电浆料用的银钯合金粉;或者在干燥后,再经过200~700℃,3小时的热处理,获得最终的导电浆料用银钯合金粉。

    一种导热陶瓷基印刷电路板及其制备方法

    公开(公告)号:CN102271456B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110195642.8

    申请日:2011-07-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种导热陶瓷基印刷电路板及其制备方法。本发明的导热陶瓷基印刷电路板的包括有一个陶瓷基板,在陶瓷基板表面上有激光扫描的印刷电路图型和一个被激光融化形成的颗粒状金属球和银粉共同烧结形成的导电层,在导电层上有防焊油墨和丝印文字。本发明的导热陶瓷基散热印刷电路板的制备方法为:电路图形编辑,金属粉涂覆,激光印刷烧结,涂覆导电银浆及热处理,印刷防焊油墨以及丝印文字。本发明的导热陶瓷基散热印刷电路板的陶瓷基板和导电层中间没有任何导热率低的材料加入,保证了电路板的散热效果,其制备方法方便简单,自动化程度高,工艺可靠,可重复性高。

    一种钇铝石榴石球形粉末或掺杂钇铝石榴石球形粉末的合成方法

    公开(公告)号:CN102173772B

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201010605971.0

    申请日:2010-12-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种钇铝石榴石球形粉末或掺杂钇铝石榴石球形粉末的合成方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)制备钇盐溶液和稀土盐溶液,然后混合配置成一次溶液,稀土离子:钇离子=x:1-x,其中x=0~0.1;(2)加入硝酸铝和硫酸铝铵制成二次溶液,目标金属离子:硝酸铝:硫酸铝铵的摩尔比=3:y:x,其中x=2~3.5,y=5-x;(3)加入尿素和水制成三次溶液,(4)在搅拌条件下升温至85~98℃,搅拌陈化;(5)冷却至室温,离心后用水洗涤,再用乙醇洗涤;(6)在75~100℃烘干12~24h,制成前驱体在950~1200℃煅烧4~5h。本发明的方法原料成本低,工艺简单,操作方便,适合进行大规模工业生产。

    一种Al2O3/ZrO2(Y2O3)纳米复合陶瓷刀具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1293016C

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN200510046548.0

    申请日:2005-05-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Al2O3/ZrO2(Y2O3)纳米复合陶瓷刀具材料及其制备方法,材料组分包括基体材料和增韧相,基体材料为Al2O3,其颗粒粒径为60~200nm,按体积百分比其含量为65%~90%,增韧相为按摩尔百分比含1.5~3.5%Y2O3的ZrO2(Y2O3)纳米粉,其颗粒粒径为50~100nm,含量按体积百分比为10~35%;制备工艺步骤包括湿化学方法制备基体材料和增韧相纳米粉、造粒、配料、球磨混料、坯体等静压成型、烧结。所制备的陶瓷刀具材料抗弯强度σ=750~950MPa,断裂韧性K1C=7.8~9.6MPa.m1/2,Weibull模数m=10~11.7,耐用度达到4~6小时。

    一种红外光学透明陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN119977566A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510326044.1

    申请日:2025-03-19

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 李晓东 穆浩洁

    Abstract: 本发明属于红外光学透明陶瓷技术领域,公开了一种红外光学透明陶瓷及其制备方法。以负热光系数的Sc2O3为基质,添加其余正热光系数的组分作为补偿成分。通过各组分热光系数的补偿,实现透明陶瓷热光系数的可调控性,同时选择与其线热膨胀系数相匹配的镜筒材料,可以使红外光学系统的焦距在‑40℃~+60℃范围内不发生变化,提高其环境适应性,改善成像质量。避免在无热化技术中使用额外的机电主动装置或多个光学元件的组合,满足红外光学系统设计小型化和轻量化的要求,在无热化光学系统设计领域具有广泛的应用前景。

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