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公开(公告)号:CN117430429A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311303405.8
申请日:2023-10-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B35/596 , C04B35/582 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B38/00 , C04B38/08 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料及其制备方法,属于吸波材料技术领域,本发明采用选择性激光烧结技术将复合粉体打印成型具有梯度孔结构的陶瓷坯体,将陶瓷坯体脱脂;再将脱脂后的陶瓷坯体置于陶瓷前驱体溶液中,通过真空压力浸渗后,进一步交联固化、热解后得到前驱体转化陶瓷材料;将前驱体转化陶瓷材料重复上述浸渗‑交联固化‑热解工艺1~8次,得到陶瓷基吸波材料预制体;将陶瓷基吸波材料预制体置于低介电纳米材料前驱体溶胶中,通过真空压力浸渗后,进一步热处理使浸渗后的溶胶转化成无机纳米材料,制备得到所述的具有良好的吸波性能和耐高温性能的基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料。
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公开(公告)号:CN117326850A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311155708.X
申请日:2023-09-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B35/04 , C04B35/45 , C04B35/453 , C04B35/01 , C04B35/622 , B28B1/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印高熵氧化物陶瓷及其制备方法,属于增材制造技术领域,方法包括以下步骤:(1)将分散剂、粘结剂、润滑剂、保湿剂、溶剂、混合氧化物陶瓷粉末进行混合,搅拌,得到混合氧化物陶瓷浆料;(2)利用3D直写打印技术将所述的混合氧化物陶瓷浆料打印成混合氧化物陶瓷坯体;(3)混合氧化物陶瓷坯体干燥、高温烧结冷却后,得到高熵氧化物陶瓷;本发明通过制备固相含量较高的混合氧化物陶瓷浆料,控制其流变性能,进而利用3D直写打印技术制备得到高熵氧化物陶瓷,工艺简单,环保经济,成型性好,无需支撑材料,且能够制备精度较高的高熵氧化物陶瓷制件,实用性好。
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