-
公开(公告)号:CN111848172A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010722118.0
申请日:2020-07-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 二硅化钼/碳化硅三维聚合物先驱体陶瓷及其制备方法,涉及陶瓷材料制备。将先驱体PVG粉末置于石墨纸舟中在惰性气氛保护下高温裂解,将MoSi2和裂解后的SiC(rGO)p陶瓷颗粒、先驱体PVG粉末混合形成MoSi2/SiC(rGO)p/PVG混合物,然后在酒精介质中进行球磨混合均匀后置于烘箱中烘干;装入模具中模压成型,脱模后得素坯,放入惰性气氛管式炉内进行高温烧结,随炉冷却后即得到黑色的二硅化钼/碳化硅三维聚合物先驱体陶瓷,简称3D-SiC(rGO,MoSi2x)纳米复合块体陶瓷,其中x为二硅化钼占整个素坯的质量分数。具有较高的热导率和电导率,良好成型性与成分均匀性;工艺简单经济。
-
公开(公告)号:CN110922191A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911327806.0
申请日:2019-12-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 一种碳化硅聚合物先驱体陶瓷缺陷愈合方法,涉及陶瓷材料制备。将PCS粉末、VTES与卡斯特催化剂溶解于二甲苯中得二甲苯溶液,将GO粉末分散于水中得水溶液;将二甲苯溶液和水溶液混合,水浴加热并用磁力搅拌器搅拌,反应后静置,取上层液体旋蒸后研磨,得先驱体PVG粉末,模压成型后得SiC(rGO)素坯,将素坯置于气氛管式炉内氩气气氛下高温烧结,随炉冷却后即得黑色3D-SiC(rGO)陶瓷,然后浸没于分子量较小的液态聚碳硅烷先驱体中,浸渍后取出晾干,于氩气气氛中高温裂解,重复多次后即得浸渍3D-SiC(rGO)陶瓷,在不同温度下于空气中高温氧化,即得愈合3D-SiC(rGO)陶瓷。
-
公开(公告)号:CN115679479B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211513086.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种尖晶石铁氧体中空纤维及其制备方法,将金属铁盐和两种及以上的第二金属盐溶于有机溶剂中得到金属盐混合溶液,将高分子聚合物加入无水乙醇中搅拌均匀得到高分子聚合物溶液,将上述金属盐混合溶液加入高分子聚合物溶液中,并持续搅拌后获得先驱体溶液;将先驱体溶液在一定的湿度下采用玻璃平板进行拉制获得有机凝胶纤维,同时采用热风辅助烘干去除部分溶剂,然后收集有机凝胶纤维放入烘箱烘干;将烘干后的有机凝胶纤维放入管式炉中进行分段热处理工艺烧结,获得尖晶石铁氧体中空纤维。
-
公开(公告)号:CN115745614B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211513001.7
申请日:2022-11-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/571 , C04B35/622 , C04B35/74
Abstract: 一种纳米金属增韧碳化硅陶瓷材料及其制备方法,将聚碳硅烷粉末、铂金催化剂溶于有机溶剂中,将硅烷偶联剂加入氧化石墨烯分散液中混合恒温反应,干燥得到聚合物先驱体PVG;将聚合物先驱体PVG高温演变得到黑金色的陶瓷填料SiC(rGO)filler粉末;将PVG、高温焊接剂纳米金属粉末和陶瓷填料SiC(rGO)filler粉末球磨混合得到PVG/M/SiC(rGO)filler均匀混合物,然后烘干并研磨,倒入模具中压制成型,脱模后得到PVG/M/SiC(rGO)filler素坯;将素坯放入管式炉内进行高温微观焊接,炉内维持惰性气氛,随炉冷却得到焊接后的SiC(M,rGO)纳米金属增韧SiC陶瓷材料。
-
公开(公告)号:CN116143524A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310164950.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B38/06 , D01F9/08
Abstract: 一种三维网状碳化硅纳米线及其制备方法,将PMVG粉末或PVG粉末与碳化硅陶瓷粉末混合,将混合粉末原坯置于加盖的坩埚中,经过高温裂解,得到三维网状碳化硅纳米线;或者将PMVG粉末或PVG粉末与碳化硅陶瓷粉末和造孔剂粉末混合,将混合粉末原坯置于加盖的坩埚中,经过高温裂解与造孔,得到三维网状碳化硅纳米线,产量高,通过工艺调控可得到直线状纳米线、螺旋状纳米线、念珠状纳米线等多种形态交织的纳米线,无需复杂纺丝编织工艺便可获得网状结构。
-
公开(公告)号:CN110467467B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910826944.7
申请日:2019-09-03
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/571 , C04B35/577 , C04B35/622
Abstract: 一种块体碳化硅聚合物先驱体陶瓷及共混再裂解制备方法,涉及陶瓷材料制备。所述块体碳化硅聚合物先驱体陶瓷命名为3D‑SiC(rGO)陶瓷,由β‑SiC、SiOxCy、SiO2、rGO和游离碳组成,其中β‑SiC纳米晶弥散分布于复合rGO的SiOxCy/Cfree无定形相中,SiO2晶粒镶嵌于β‑SiC/SiOxCy/Cfree基体中。该陶瓷以自制改性聚合物先驱体聚碳硅烷‑乙烯基三乙氧基硅烷‑氧化石墨烯为原料,与该先驱体裂解后获得的SiC(rGO)p粉末按比例混合、球磨、再裂解制得。具有较高陶瓷产率和较低线性收缩率,硬度和断裂韧性表现好,微观结构均匀致密,较少孔隙、微裂纹和界面,实用性和可靠性强。
-
公开(公告)号:CN116143524B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310164950.7
申请日:2023-02-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B38/06 , D01F9/08
Abstract: 一种三维网状碳化硅纳米线及其制备方法,将PMVG粉末或PVG粉末与碳化硅陶瓷粉末混合,将混合粉末原坯置于加盖的坩埚中,经过高温裂解,得到三维网状碳化硅纳米线;或者将PMVG粉末或PVG粉末与碳化硅陶瓷粉末和造孔剂粉末混合,将混合粉末原坯置于加盖的坩埚中,经过高温裂解与造孔,得到三维网状碳化硅纳米线,产量高,通过工艺调控可得到直线状纳米线、螺旋状纳米线、念珠状纳米线等多种形态交织的纳米线,无需复杂纺丝编织工艺便可获得网状结构。
-
公开(公告)号:CN115679479A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211513086.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种尖晶石铁氧体中空纤维及其制备方法,将金属铁盐和两种及以上的第二金属盐溶于有机溶剂中得到金属盐混合溶液,将高分子聚合物加入无水乙醇中搅拌均匀得到高分子聚合物溶液,将上述金属盐混合溶液加入高分子聚合物溶液中,并持续搅拌后获得先驱体溶液;将先驱体溶液在一定的湿度下采用玻璃平板进行拉制获得有机凝胶纤维,同时采用热风辅助烘干去除部分溶剂,然后收集有机凝胶纤维放入烘箱烘干;将烘干后的有机凝胶纤维放入管式炉中进行分段热处理工艺烧结,获得尖晶石铁氧体中空纤维。
-
公开(公告)号:CN114874020B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210523322.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/571 , C04B38/02
Abstract: 一种碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料制备。碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料是以先驱体聚碳硅烷粘结剂为基体原料,加入碳纤维增强体与改性先驱体裂解得到的SiC(rGO)p颗粒增强体充分共混后模压成型,经过低温不熔化预处理氧化交联以及高温裂解得到Cf‑SiC(rGO)px/SiC多孔陶瓷。SiC(rGO)p与PCS粘结剂相容性好,且SiC(rGO)p与PCS裂解产物β‑SiC/SiOxCy物相组成相似,构成β‑SiC/SiOxCy/Cfree(rGO)基体,具有强结合界面。无需通过浸渍硅溶胶引入SiO2实现碳纤维/SiC复合陶瓷颗粒增韧、界面增强协同效应。
-
公开(公告)号:CN114874020A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210523322.9
申请日:2022-05-13
Applicant: 厦门大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/571 , C04B38/02
Abstract: 一种碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料及其制备方法,涉及陶瓷材料制备。碳纤维增强碳化硅陶瓷基多孔复合材料是以先驱体聚碳硅烷粘结剂为基体原料,加入碳纤维增强体与改性先驱体裂解得到的SiC(rGO)p颗粒增强体充分共混后模压成型,经过低温不熔化预处理氧化交联以及高温裂解得到Cf‑SiC(rGO)px/SiC多孔陶瓷。SiC(rGO)p与PCS粘结剂相容性好,且SiC(rGO)p与PCS裂解产物β‑SiC/SiOxCy物相组成相似,构成β‑SiC/SiOxCy/Cfree(rGO)基体,具有强结合界面。无需通过浸渍硅溶胶引入SiO2实现碳纤维/SiC复合陶瓷颗粒增韧、界面增强协同效应。
-
-
-
-
-
-
-
-
-