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公开(公告)号:CN104058749A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310093359.3
申请日:2013-03-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种无压烧结制备钛硅碳(Ti3SiC2)陶瓷块体材料的方法,该方法具体为:将原料装入模具中,在20MPa~80MPa的压力下冷压成坯体,然后在150MPa~300MPa的压力下冷等静压成型,再将成型后的样品包埋在钛硅碳粉或者SiC粉中以后放入无压烧结炉中,在惰性气体保护条件或真空条件下以2℃/min~100℃/min的升温速率加热至1200℃~1700℃烧结0.1小时~4小时,得到钛硅碳块体陶瓷材料。实验证实,本发明结合冷压成坯、冷等静压成型,以及无压烧结的工艺,在低成本、低能耗的条件下制得了致密的钛硅碳陶瓷块体材料,并且块体材料的形状多样,因此是一种具有良好应用前景的制备方法。
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公开(公告)号:CN102633505A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210067153.9
申请日:2012-03-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B35/622 , C04B35/56
Abstract: 本发明公开了一种高纯度MAX相陶瓷粉体的制备方法,该方法首先大体按照MAX相陶瓷材料化学式中各元素的化学计量比称取原料;然后,将原料经球磨均匀混合后置于模具中预压,得到预压中间体;最后,将预压中间体放入专业微波炉内,在惰性气氛下,通过调整微波功率控制升温速率,加热升温至烧结温度,保温一段时间后随炉冷却至室温,经研磨即得纯度高、形貌优良的具有独特层状结构的MAX相陶瓷粉体,是一种快速、高效、节能、环保、成本低廉又易于实现大规模生产的MAX相陶瓷粉体的制备方法。
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公开(公告)号:CN102765946A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210232519.3
申请日:2012-07-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种电流辅助快速制备粉体的方法,采用电流辅助快速粉体制备装置,该装置中反应腔体是由腔体侧壁与上、下端盖围成的封闭空间,上、下端盖分别与上、下电极压头相连接,工作状态时,上、下电极压头产生的压力由腔体侧壁与上、下端盖承受,所述的封闭空间的体积固定不变;首先将粉体置于反应腔体内,然后在上、下电极压头间接通直流或高频脉冲电流,电流通过反应腔体产生热量,粉体快速升温,通过测温部件测量反应腔体内的温度,待温度达到预设温度并保温一定时间后关闭电流,腔体冷却后取出粉体。该方法将电流辅助烧结原理结合在粉体制备工艺中,能够方便、快捷地实现金属、陶瓷等粉体的快速制备,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102765946B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210232519.3
申请日:2012-07-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B22F3/105
Abstract: 本发明提供了一种电流辅助快速制备粉体的方法,采用电流辅助快速粉体制备装置,该装置中反应腔体是由腔体侧壁与上、下端盖围成的封闭空间,上、下端盖分别与上、下电极压头相连接,工作状态时,上、下电极压头产生的压力由腔体侧壁与上、下端盖承受,所述的封闭空间的体积固定不变;首先将粉体置于反应腔体内,然后在上、下电极压头间接通直流或高频脉冲电流,电流通过反应腔体产生热量,粉体快速升温,通过测温部件测量反应腔体内的温度,待温度达到预设温度并保温一定时间后关闭电流,腔体冷却后取出粉体。该方法将电流辅助烧结原理结合在粉体制备工艺中,能够方便、快捷地实现金属、陶瓷等粉体的快速制备,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN202942867U
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201220325988.5
申请日:2012-07-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J6/00 , B01J19/08 , B22F3/105 , C04B35/626
Abstract: 本实用新型提供了一种电流辅助快速粉体制备装置,该装置包括反应腔体,与反应腔体两端相连接、通过输入直流电流或高频脉冲电流使反应腔体快速升温的上、下电极压头,以及设置在反应腔体上、用于放置测温部件以监控反应腔体内温度的测温孔;该反应腔体是由腔体侧壁、上端盖与下端盖围成的封闭空间,上端盖与上电极压头相连接,下端盖与下电极压头相连接,工作状态时,上电极压头与下电极压头产生的压力由腔体侧壁、上端盖与下端盖承受,所述的封闭空间的体积固定不变。利用该装置能够方便、快捷地实现金属、陶瓷等粉体的快速制备,具有良好的应用前景。
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