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公开(公告)号:CN108033788B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201711307929.9
申请日:2017-12-11
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/488 , C04B35/626 , C04B35/622 , C23C4/11 , C23C4/134
Abstract: 本发明提供了一种锆酸钆基陶瓷材料的制备方法、等离子喷涂用锆酸钆基陶瓷造粒粉及其制备方法。本发明以逐渐升高的转速对氧化物混合进行砂磨,使原料由粗大的微米级逐级被破碎为纳米的粉体,获得粒度更为均匀的粉体,具有更高的比表面积,便于后续烧结中固相反应的顺利进行,或者进一步经过压制,将所述粉体的混合料压制成块,使得粉体颗粒间质点距离变小,降低气孔含量,提高致密化,得到混合氧化物块体,便于后续的烧结过程中的固相反应顺利进行,无需采用高压烧结仍能确保固相反应的顺利进行得到稳定的烧绿石结构。
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公开(公告)号:CN109485434A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910044851.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/626 , C04B35/50 , C04B35/10 , C01F17/00
Abstract: 本发明涉及一种低温合成钇铝石榴石陶瓷粉体的方法,包括步骤:将稀土氧化物和含铝化合物置于搅拌球磨机中,以130-150r/min的速度球磨1-2h,之后过80目筛,得到粉料;其中,稀土氧化物为Y2O3或Er2O3和Y2O3两者的混合物;将粉料放入砂磨机中,以2200-2700r/min的转速研磨3-4h,之后过滤脱水并烘干,得到颗粒粒径为20-50nm的超细粉体;将超细粉体在1100-1200℃保温5-7小时,得到钇铝石榴石陶瓷粉体。本发明制备得到的钇铝石榴石陶瓷粉体化学成分稳定,为单一石榴石结构,粒度分布在20-120μm。
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公开(公告)号:CN107216146A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710493292.0
申请日:2017-06-26
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/488 , C04B35/626
CPC classification number: C04B35/488 , C04B35/62615 , C04B2235/3227 , C04B2235/3246 , C04B2235/77 , C04B2235/785 , C04B2235/786 , C04B2235/96
Abstract: 本发明提供了一种氧化镧掺杂Ce‑TZP陶瓷及其制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化铈、氧化锆、分散剂和水的混合浆料依次进行第一球磨和第一砂磨,得到氧化铈稳定氧化锆粉体;(2)将氧化镧、分散剂和水的混合浆料进行第二砂磨,得到氧化镧粉体;(3)将所述氧化铈稳定氧化锆粉体、氧化镧粉体、分散剂和水的混合浆料进行第二球磨,得到掺杂氧化镧的氧化铈稳定氧化锆粉体;(4)将所述掺杂氧化镧的氧化铈稳定氧化锆粉体依次进行干压成型、排胶和烧结,得到氧化镧掺杂Ce‑TZP陶瓷。发明提供的制备方法过程简单,成本低,容易进行工业化生产,无环境污染,且得到的氧化镧掺杂Ce‑TZP陶瓷晶粒均匀细小,力学性能好。
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公开(公告)号:CN114551910B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210181194.4
申请日:2022-02-25
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域。本发明提供了一种复合稀土氧化物,由第一稀土盐、第二稀土盐、水和表面活性剂制备得到,第一稀土盐和表面活性剂的摩尔比为1:0.05~1;第二稀土盐和表面活性剂的摩尔比为1:0.05~1;水和表面活性剂的体积质量比为1L:10~40g。本发明提供的复合稀土氧化物,具有较强的价态可逆转变,从而具有了高储氧能力和氧化还原能力,在应用于电池中时,可以在较低电位下吸附氧物质,提供氧来源促进氧化反应的进行。本发明还提供了复合稀土氧化物的制备方法,本发明将稀土盐、表面活性剂和水在碱性条件下制备成溶胶,通过焙烧获得了复合稀土氧化物,本发明提供的制备方法简单,能大规模的制备应用。
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公开(公告)号:CN114409399A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210254098.8
申请日:2022-03-15
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/49 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域。本发明提供了一种莫兰迪绿色氧化锆陶瓷及其制备方法。制备方法包含如下步骤:将氧化锆、钛酸镍、锆酸钕和球磨介质进行球磨,得到球磨浆料;将球磨浆料顺次进行干燥、研磨过筛和成型,得到陶瓷坯体;将陶瓷坯体进行烧结,得到莫兰迪绿色氧化锆陶瓷。本发明通过高温固相法所制得的莫兰迪绿色氧化锆陶瓷,在保证烧结完全致密的前提下,色料能够稳定着色;同时,该制备方法安全且无污染,能耗低,生产效率高。莫兰迪绿色氧化锆陶瓷具有单一的四方相结构,亮度值为60~70cd/m2,色彩分布均匀,并且硬度可达10.0~11.02GPa,韧性可达9.6~13.2MPa·m1/2,力学性能优异。
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公开(公告)号:CN110294629B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910753344.2
申请日:2019-08-15
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明提供了一种铬酸镧陶瓷及其制备方法,属于无机材料制备技术领域。采用粉末压制成型获得La1‑xMxCrO3素坯,其中,M为Ca或Sr,0≤x≤0.2;在直流电场作用下,对La1‑xMxCrO3素坯加热,至发生闪烧,在发生闪烧的温度下保温烧结,得到所述铬酸镧陶瓷。本发明采用闪烧技术对铬酸镧素坯进行烧结,由于铬酸镧素坯的初始电导率较高,因此其闪烧温度较低;也就是说闪烧能够使铬酸镧素坯实现在较低的温度下快速致密化,同时也能够抑制Cr的挥发,控制晶粒的生长,得到致密性好且颗粒尺寸小的铬酸镧陶瓷。
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公开(公告)号:CN108341668B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810361956.2
申请日:2018-04-20
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638
Abstract: 本发明提供了一种黑色氧化锆陶瓷及其制备方法,本发明对包含氧化物、分散剂和水的混合浆料进行砂磨处理,得到砂磨浆料,再将砂磨浆料与粘结剂混合,依次进行造粒、成型、排胶和烧结,得到初级陶瓷,再将其进行1350~1550℃还原反应,即得到黑色氧化锆陶瓷。本发明采用砂磨技术实现对原料粒径的细化,使得粒子间的传质距离缩短,提高原料间的混合均匀性,经造粒、烧结,得到致密初级陶瓷,初级陶瓷在还原反应中钛发生变价,电子的跃迁轨道随之变化,吸收的波段相应发生变化,进而白色陶瓷变成黑色陶瓷。实施例的结果表明,本发明中黑色氧化锆陶瓷的黑度值为110~200,色彩分布均匀。
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公开(公告)号:CN110294629A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910753344.2
申请日:2019-08-15
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明提供了一种铬酸镧陶瓷及其制备方法,属于无机材料制备技术领域。采用粉末压制成型获得La1-xMxCrO3素坯,其中,M为Ca或Sr,0≤x≤0.2;在直流电场作用下,对La1-xMxCrO3素坯加热,至发生闪烧,在发生闪烧的温度下保温烧结,得到所述铬酸镧陶瓷。本发明采用闪烧技术对铬酸镧素坯进行烧结,由于铬酸镧素坯的初始电导率较高,因此其闪烧温度较低;也就是说闪烧能够使铬酸镧素坯实现在较低的温度下快速致密化,同时也能够抑制Cr的挥发,控制晶粒的生长,得到致密性好且颗粒尺寸小的铬酸镧陶瓷。
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公开(公告)号:CN110256075A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910721376.4
申请日:2019-08-06
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供了一种掺杂改性的Gd2Zr2O7陶瓷材料及其制备方法,属于热障涂层陶瓷材料技术领域。所述掺杂改性的Gd2Zr2O7陶瓷材料由具有式1所示化学组成的物质形成:Gd2(Zr1-xNbx)2O7+x式1;所述式1中0
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公开(公告)号:CN107043254B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710358402.2
申请日:2017-05-19
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/626
Abstract: 本发明提供了一种黑色氧化锆陶瓷及其制备方法。本发明对包含氧化物、分散剂和水的固含量为45~55%的混合浆料进行砂磨处理,得到一级浆料;然后将得到的一级浆料干燥后焙烧,得到铁铬钴尖晶石结构的黑色基料后,将包括黑色基料、氧化锆、氧化钇、分散剂和水的固含量为55~65%的球磨后的二级浆料进行砂磨处理,得到物料粒径不高于100nm三级浆料;随后将三级浆料与粘结剂混合,进行造粒、成型、排胶和焙烧,得到黑色氧化锆陶瓷。本发明采用砂磨技术最终将物料的粒径细化至100nm以下,能够弥补传统固相法中粒子间传质距离长,反应温度过高的缺陷,有效抑制黑色基料的分解和挥发,进而提高黑色基料的稳定性及陶瓷的色彩均匀性。
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