一种碳颗粒/碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103524132A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310347433.X

    申请日:2013-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种碳颗粒/碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法,本发明涉及高性能无机材料的制造工艺领域,属于碳化硅基陶瓷复合材料制造技术,包括配料、混合、成型、烧结、机械加工,其特征在于:以含有可变比例碳颗粒(Cp)与亚微米碳化硅(SiC)粉体为原料;本发明采用含有可变比例Cp与亚微米碳化硅粉作原料,配以适宜的烧结助剂,在氩气氛下采取固相烧结的方式制备适宜于玻璃生产中的夹具材料。本发明工艺成本低,性能好;获得的陶瓷基复合材料为结构-功能综合性能良好的Cp/SiC陶瓷基复合材料;工业上得到广泛的应用;可满足急冷,急热的性能;使用寿命长;该夹具材料能反复使用;用这种陶瓷基复合材料制备的陶瓷夹具上不会有挥发性材料粘附在金属件上。

    添加废弃料的复合匣钵及其制备方法

    公开(公告)号:CN114644525A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210211736.8

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种添加废弃料的复合匣钵及其制备方法,本发明以莫来石、堇青石、辊棒料以及粘结剂为原料,通过物料混合、坯料陈腐、压制成型、坯体干燥及高温烧结等步骤制备得到复合匣钵。其中所用的辊棒料为烧结匣钵过程中废弃的材料,可部分替代莫来石、堇青石等原材料。本发明可以采用较少的原料、通过简洁的工艺制备出满足要求的匣钵,产品性能优异,其密度和气孔率均在规范要求的范围。本发明采用废弃辊棒料部分替代匣钵制作的原材料,并通过原料配比及加工工艺的控制,制备出符合要求的高质量复合匣钵,不仅解决匣钵废弃料的处理问题、有益于环保,同时还能节约资源、降低制作成本,提高匣钵市场竞争力。

    一种自负载Fe-N-C氧还原催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110137518A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910483401.X

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明属于电催化中非贵金属催化剂技术领域,具体涉及一种EDTAFeNa衍生的自负载Fe-N-C氧还原催化剂及其制备方法。该自负载Fe-N-C氧还原催化剂的介孔孔径为3.9±0.2nm,比表面积为385±2m2g-1,Fe元素含量为0.4±0.02at.%,N元素含量为2.6±0.2at.%,C元素含量为93±2at.%;所述自负载Fe-N-C氧还原催化剂是介孔分子筛和乙二胺四乙酸铁钠通过混合蒸发干燥-惰性气体保护下热处理-刻蚀-酸处理-热处理而得到。本发明不但催化剂活性、选择性高,可实现在碱性电解质中高效电催化氧还原反应(ORR),而且制备方法路线灵活、弹性空间大、操作可控、易于规模化生产。

    利用冶金渣制备高性能匣钵的方法

    公开(公告)号:CN117623754A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311507234.0

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明涉及匣钵加工技术领域,尤其是利用冶金渣制备高性能匣钵的方法,包括如下步骤:S1、用冶金渣制备粒度为1‑2毫米的堇青石;S2、将粒度为0.06‑1.18毫米的骨料莫来石、堇青石和去离子水加入到搅拌机中,骨料莫来石、堇青石和去离子水的质量比为50:5:3,预混10‑15分钟,制得混合骨料。本发明在使用时,通过冶金渣来制备堇青石,能够减少资源浪费和环境污染,促进资源的循环利用,为经济的绿色转型和环境的可持续发展做出贡献,通过将堇青石和莫来石按照比例混合制备成的匣钵,能够取长补短,获得高强度、低膨胀系数和高热震性的有点,提升匣钵的性能。

    Hf-Si-O-N-M五元系统反应热压烧结制备HfN基复合陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN113999016A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111458943.5

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种Hf‑Si‑O‑N‑M五元系统反应热压烧结制备HfN基复合陶瓷的方法,包括以下步骤:(1)HfO2、Si3N4及MxOy(BaO、SrO及La2O3)粉料混合均匀得到混合物料;(2)将混合物料放入石墨模具内,在N2保护下,以15~25℃/min的升温速率加热至保温温度1500~1600℃,并保温1~3h,然后随炉冷却,加热过程中,在炉温为1000~1400℃时开始向模具逐步加压,直至炉温达到保温温度时加压至保压压力15~25MPa,并保压1~2h。本发明通过引入强碱性氧化物结合热压烧结工艺,有效固定HfO2‑Si3N4系统中挥发性的Si、N元素,促进HfO2‑Si3N4取代反应生成HfN,生成相应的共存相,以达到降低反应温度和体系烧失率的目的,且反应生成的硅酸盐、含氮硅酸盐、铪酸盐物质可促进陶瓷的致密化,提高HfN基陶瓷材料致密度,提升陶瓷力学性能。

    一种纯相钙钛矿型钴酸镧复合氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113912133A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111085819.9

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种纯相钙钛矿型钴酸镧复合氧化物及其制备方法,涉及材料制备技术领域,其中,制备方法包括以下步骤:S100、根据La、Co元素摩尔比称取La2O3和Co3O4原料倒入球磨罐中,并按照球料比为60~100:1的比例称取不锈钢球倒入球磨罐内并将其密封安装在行星式球磨机上;S200、将所述La2O3和Co3O4原料的混合物充分球磨得到产物;S300、将所述产物回收、清洗、干燥后得到LaCoO3复合氧化物。紫外可见漫反射吸收光谱表明实验所得LaCoO3粉体在整个可见光区均具有较高的连续光吸收,说明其具有作为可见光催化剂及吸附剂的潜在应用价值。

    一种纯相钙钛矿型钴酸镧复合氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN114804217B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111086509.9

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种纯相钙钛矿型钴酸镧复合氧化物及其制备方法,涉及材料制备技术领域,其中,制备方法包括以下步骤:S100、根据La、Co元素摩尔比称取La2O3和Co3O4原料倒入球磨罐中,并按照球料比为60~100:1的比例称取不锈钢球倒入球磨罐内并将其密封安装在行星式球磨机上;S200、将所述La2O3和Co3O4原料的混合物充分球磨得到产物;S300、将所述产物回收、清洗、干燥后得到LaCoO3复合氧化物。紫外可见漫反射吸收光谱表明实验所得LaCoO3粉体在整个可见光区均具有较高的连续光吸收,说明其具有作为可见光催化剂及吸附剂的潜在应用价值。

    高耐腐蚀匣钵的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117623737A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311503131.7

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了高耐腐蚀匣钵的制备方法,包括如下步骤:S1:制成匣钵主体原料备用;S2:制成耐腐蚀原料;S3:将耐腐蚀原料均匀涂抹至模具底部,再将匣钵主体料挤入模具内,经液压机加压成型;S4:将压制成型的匣钵胚体送入干燥器内烘干处理,再将干燥好的匣钵胚体放进自动窑炉内经1300‑1500℃高温烧制18‑22h;S5:将保护涂层均匀喷涂至钵体表面,再将钵体进行干燥,即得到匣钵。本发明通过耐腐蚀料位于匣钵胚体的底部,耐腐蚀料对匣钵进行防腐保护,提高匣钵的耐腐蚀性,同时将保护涂层均匀喷涂至钵体表面,保护涂层对钵体进行保护,提高钵体的防腐性能。

    一种纯相钙钛矿型钴酸镧复合氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113912133B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202111085819.9

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种纯相钙钛矿型钴酸镧复合氧化物及其制备方法,涉及材料制备技术领域,其中,制备方法包括以下步骤:S100、根据La、Co元素摩尔比称取La2O3和Co3O4原料倒入球磨罐中,并按照球料比为60~100:1的比例称取不锈钢球倒入球磨罐内并将其密封安装在行星式球磨机上;S200、将所述La2O3和Co3O4原料的混合物充分球磨得到产物;S300、将所述产物回收、清洗、干燥后得到LaCoO3复合氧化物。紫外可见漫反射吸收光谱表明实验所得LaCoO3粉体在整个可见光区均具有较高的连续光吸收,说明其具有作为可见光催化剂及吸附剂的潜在应用价值。

    一种纯相钙钛矿型钴酸镧复合氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN114804217A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202111086509.9

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种纯相钙钛矿型钴酸镧复合氧化物及其制备方法,涉及材料制备技术领域,其中,制备方法包括以下步骤:S100、根据La、Co元素摩尔比称取La2O3和Co3O4原料倒入球磨罐中,并按照球料比为60~100:1的比例称取不锈钢球倒入球磨罐内并将其密封安装在行星式球磨机上;S200、将所述La2O3和Co3O4原料的混合物充分球磨得到产物;S300、将所述产物回收、清洗、干燥后得到LaCoO3复合氧化物。紫外可见漫反射吸收光谱表明实验所得LaCoO3粉体在整个可见光区均具有较高的连续光吸收,说明其具有作为可见光催化剂及吸附剂的潜在应用价值。

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