陶瓷/金属复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108147668A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201611095280.4

    申请日:2016-12-02

    IPC分类号: C03C10/00 C04B41/87

    摘要: 本发明涉及一种陶瓷/金属复合薄膜及其制备方法,属于材料领域。具体为一种微晶玻璃涂层,该微晶玻璃涂层的原料组成为:20~30质量份的二氧化硅,1~10质量份的三氧化二铝,1~10质量份的氧化钙,1~5质量份的氧化镁,1~5质量份的碳酸钡,1~5质量份的碳酸钠,和1~5质量份的碳酸钾。它的制备方法包括玻璃粉末制备、玻璃浆料配制、玻璃浆料涂覆以及微晶玻璃涂层的晶化处理的步骤。本发明采用优化的偶联剂配方进行玻璃浆料配制,浆料分散度及粘度均适于进行陶瓷表面的浆料涂覆;采用提拉法进行浆料涂覆,具备复杂表面涂覆制备能力,且工艺简单易行,涂层均匀度高。该方法成本较低,涂层与基体结合牢固,具有优良的保护性能。

    一种陶瓷金属化薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106892685A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510958543.9

    申请日:2015-12-18

    IPC分类号: C04B41/90 C23C14/18 C23C14/34

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷金属化薄膜及其制备方法。该陶瓷金属化薄膜由依次施加在陶瓷基体上的陶瓷金属复合过渡层、第一金属薄膜和第二金属薄膜构成,其中,陶瓷金属复合过渡层由第一金属和与陶瓷基体相同的成分复合而成,第一金属在陶瓷金属复合过渡层中所占比例为20-80at%;所述陶瓷基体由Al2O3、ZrO2、AlN、BN、SiC、Si3N4中的一种构成;所述第一金属为Nb、Ti、Cr、Zr、V、Ta中的一种;所述第二金属为Ni、Mo、Au、Cu、Pt、W中的一种或几种混合。其制备方法为:(1)在陶瓷基体上以溅射镀膜法沉积陶瓷金属复合过渡层;(2)在陶瓷金属复合过渡层上以溅射镀膜法依次沉积第一金属薄膜和第二金属薄膜。本发明的陶瓷金属化薄膜,陶瓷尺寸控制精确,抗拉强度高。

    金属有机化学气相沉积装置及使用该装置的方法

    公开(公告)号:CN105734524B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201410763795.1

    申请日:2014-12-11

    IPC分类号: C23C16/18 C23C16/46

    摘要: 一种金属有机化学气相沉积方法及装置,实现长金属管件内表面薄膜沉积,有利于降低金属管件内表面镀膜成本。用于金属管件(5)加热用的电控系统和温控系统;与金属管件(5)两端相连接的导电夹具(3);在金属管件上包有保温层(4);与金属管件(5)一端相连的金属有机源导入通路;温控系统连接该端的金属管件(5)所连接的有机源挥发室(8)的温度测试的外表面热电偶(11);与金属管件(5)另一端相连接的由机械泵(1)、真空计(2)构成的真空抽气系统;用于金属管件腔体真空保持的管件两端绝缘密封件(6);在机械泵(1)抽真空时,在金属管件(5)腔体内形成真空状态;温控系统连接该端的金属管件(5)所连接的的温度测试的外表面热电偶(12)。

    一种金属陶瓷多孔层及其制备方法

    公开(公告)号:CN105220141B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201510671646.7

    申请日:2015-10-16

    IPC分类号: C23C24/08

    摘要: 本发明属于无机膜制备及应用技术领域,特别涉及一种金属陶瓷多孔层及其制备方法。所述金属陶瓷多孔层,由陶瓷粉体、活性金属粉体和多孔金属构成。其制备步骤包括:将陶瓷粉体与活性金属粉体混合后,均匀分散在溶液中,球磨,将得到的金属陶瓷粉体混合溶液均匀沉积在多孔金属表面,然后通过热处理在多孔金属表面获得金属陶瓷多孔层。本发明采用活性金属粉体,增加了陶瓷粉体之间的连接强度,有利于提高多孔层对多孔基体的结合强度,同时降低其制备温度。

    一种多孔载体表面钯或钯合金复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105774171A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201410820244.4

    申请日:2014-12-24

    摘要: 本发明公开了一种多孔载体表面钯或钯合金复合膜及其制备方法。该复合膜由施加于多孔载体上的钯包覆陶瓷过渡层、以及外层致密钯或钯合金薄膜构成。其制备方法为:(1)采用化学镀制备核壳结构的钯包覆陶瓷粉体;(2)将钯包覆陶瓷粉体制成浆料,均匀施加于多孔载体表面,然后通过高温热处理获得钯包覆陶瓷过渡层;(3)在钯包覆陶瓷过渡层表面进行化学镀形成钯或钯合金薄膜。本发明采用核壳结构的钯包覆陶瓷粉体作为多孔载体过渡层材料,有利于陶瓷颗粒的烧结,陶瓷过渡层机械强度得以提高。由于钯包覆陶瓷过渡层为后续化学镀过程钯薄膜沉积提供了钯晶种,避免了传统化学镀敏化活化过程引入锡杂质,有利于提高钯或钯合金复合膜的高温稳定性。

    一种碳包覆磷酸铁锂或磷酸锰铁锂中主元素含量的检测方法

    公开(公告)号:CN105372229A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410428603.1

    申请日:2014-08-27

    IPC分类号: G01N21/73 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种碳包覆磷酸铁锂或磷酸锰铁锂中主元素含量的检测方法,包括步骤:(1)样品前处理:将待测样品用酸消解,转移定容,静置,待溶液分层后吸取中间澄清的部分作为待测液;(2)绘制标准曲线:根据待测主元素的种类配制一系列混合标准溶液,利用电感耦合等离子体发射光谱仪进行测试,绘制标准曲线;(3)主元素含量的测定:应用电感耦合等离子发射光谱仪,对待测溶液中主元素的含量进行测定。本发明的前处理过程简单、分析结果准确,可快速、准确、定量的测定碳包覆磷酸铁锂或磷酸锰铁锂中主元素含量,为提高磷酸铁锂和磷酸锰铁锂的产品质量和控制中间工艺过程提供了可靠保障。

    一种高振实密度复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104733706A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310717542.6

    申请日:2013-12-23

    摘要: 本发明公开了一种高振实密度复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)采用共沉淀法合成含镍前驱体和MnO2的复合物,其中,含镍前驱体为不可溶性Ni盐、或Ni和选自Co、Mn、Al中的至少一种元素所形成的不可溶性混合物;2)含镍前驱体和MnO2的复合物与复配锂源混合后进行热处理得到高振实密度复合正极材料,其中,复配锂源是由两种锂化合物形成的低温共熔物。本发明工艺简单、适合大规模生产,能够明显的提高正极材料的振实密度,且不会导致杂离子的引入。本发明能综合提升复合正极材料的各项电学性能,包括提高材料的首次放电比容量和库仑效率,同时改善其循环性能与倍率特性。本发明能够实现MnO2在正极材料中的均匀分布,实现真正意义上的“复合”。