陶瓷烧结装置及烧结方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119289681A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411770014.1

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本申请公开了一种陶瓷烧结装置以及烧结方法,利用电池与石墨电极对粉末介质在密封环境下进行快速升温,能够无需外接电源烧结陶瓷材料,同时,能够在空气气氛下进行烧结,升温速率可以到500℃/min,实现最高温度1600℃,通过烧结方法设定分段温度曲线,在进行快速升温的同时还能动态对温度进行控制,可以防止陶瓷升温不均时导致的开裂、变形等缺陷,烧结效率高,能耗低,设备简单。

    一种陶瓷打印件及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117865679A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311803559.3

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本申请提供了一种陶瓷打印件及其制备方法与应用,涉及3D打印技术领域,该陶瓷打印件的制备方法,包括以下步骤:将陶瓷打印素坯采用自收缩溶液进行若干次处理后、脱脂和烧结;所述自收缩溶液为PVA溶液、凝胶和羟丙基甲基纤维素溶液中的至少一种;所述处理包括浸渗和烘干。本申请将采用粘结剂喷射打印方法制备的陶瓷打印素坯在自收缩溶液中进行浸渗处理,在浸渗处理过程中自收缩液渗入陶瓷打印素坯中,浸渗完成后烘干,在烘干过程中,自收缩溶液中分子链收缩产生均匀的拉应力,使陶瓷打印素坯中粉体间距减小,从而提高了粉体的堆积密度,伴随着陶瓷打印素坯中粘结剂的粘结作用,形成初始强度高的素坯。

    一种高球形致密NiO-YSZ复合粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN115028448B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210715223.0

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明公开一种高球形致密NiO‑YSZ复合粉末及其制备方法,包括:将NiO粉末和YSZ粉末复配混合后得混合粉末,向混合粉末中加入过程控制剂、研磨助剂和分散剂,经过研磨后,得到复合粉末料浆A;向复合粉末料浆A中加入所述研磨助剂和粘结剂,经过研磨后,得到复合粉末料浆B;将复合粉末料浆B进行喷雾干燥造粒,得到团聚球形复合粉末C;将团聚球形复合粉末C进行等离子体球化以及气流分级处理,得到高球形致密NiO‑YSZ复合粉末。本发明通过喷雾造粒的方式将NiO和YSZ复合粉末料浆团聚成微米级的球形复合粉末,再对复合粉末进行等离子体球化,最后通过气流分级处理,获得结构致密,表面光滑,级配良好,无微粉和卫星球的高球形度高、致密度纳米NiO‑YSZ复合粉末。

    一种基于选区激光熔融成型的多孔阳极支撑体的制备方法

    公开(公告)号:CN115093219A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202211029444.9

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明涉及固体氧化物电池技术领域,具体公开一种基于选区激光熔融成型的多孔阳极支撑体的制备方法,用于固体氧化物燃料电池,包括以下步骤,步骤S100、提供纳米NiO‑YSZ团聚复合粉末;步骤S200、将所述纳米NiO‑YSZ团聚复合粉末进行预烧结处理,得致密化处理的NiO‑YSZ复合粉末;步骤S300、将所述致密化处理的NiO‑YSZ复合粉末依次采用第一激光和第二激光进行扫描,得粉末层;其中,所述第一激光的能量为第一能量,所述第一激光的扫描速度为第一速度,所述第二激光的能量为第二能量,所述第二激光的扫描速度为第二速度,所述第一激光和所述第二激光正交设置;S400、重复步骤S300,得多孔阳极支撑体。本发明提供的技术方案,工艺简单,能够人为控制内部微观结构和复杂构型。

    多孔阳极层结构的制备方法及其结构、燃料电池

    公开(公告)号:CN114824313A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210427083.7

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,特别涉及一种多孔阳极层结构的制备方法及其结构、燃料电池,本发明技术方案采用独立配置第一悬浮液以及第二悬浮液,在制备时根据不同单层阳极粉末层所需要的配比,直接抽取第一组分的第一悬浮液并混合于直接抽取的具有第二组分的第二悬浮液中,不再像相关技术一样,需要单独对每层多孔阳极层配置对应配比的浆料,解决了相关技术中为了制备不同的多孔阳极层而需要进行单独配置浆料时造成工艺复杂以及耗时耗力的技术缺陷,有效缩减了燃料电池的研发和制备周期,降低了制备成本,提升了多孔阳极层结构的制作效率。

    一种激光熔融固体氧化物燃料电池电解质层的制备方法

    公开(公告)号:CN114512697A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210162348.5

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明提供了一种激光熔融固体氧化物燃料电池电解质层的制备方法,涉及固体氧化物燃料电池制备技术领域,以多孔氧化锆板为基板,采用激光器作为能量源,将电解质粉末制备得到的浆料浸渍在基板表面,首先在低能量密度下交叉扫描电解质表面进行升温预热干燥,防止陶瓷急热收缩开裂;然后逐渐提高能量密度至电解质层粉末完全烧结熔融;最后逐渐降低能量密度扫描电解质表面,直至完全冷却;重复上述步骤,制备得到相应厚度的致密电解质层。本发明有益效果:能够在不破坏阳极结构的基础上得到致密电解质层,提高电池性能,降低生产成本,减少制备时间。

    多孔阳极层结构的制备方法及其结构、燃料电池

    公开(公告)号:CN114824313B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202210427083.7

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,特别涉及一种多孔阳极层结构的制备方法及其结构、燃料电池,本发明技术方案采用独立配置第一悬浮液以及第二悬浮液,在制备时根据不同单层阳极粉末层所需要的配比,直接抽取第一组分的第一悬浮液并混合于直接抽取的具有第二组分的第二悬浮液中,不再像相关技术一样,需要单独对每层多孔阳极层配置对应配比的浆料,解决了相关技术中为了制备不同的多孔阳极层而需要进行单独配置浆料时造成工艺复杂以及耗时耗力的技术缺陷,有效缩减了燃料电池的研发和制备周期,降低了制备成本,提升了多孔阳极层结构的制作效率。

    一种增材制造用纳米结构YSZ粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN115231615B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210720466.3

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明公开一种增材制造用纳米结构YSZ粉末的制备方法,包括以下步骤:步骤S10、将YSZ粉末进行等离子体球化处理,得到纳米结构粉末A;步骤S20、将所述纳米结构粉末A与过程控制剂a混合均匀后通过离心过滤系统进行清洗和过滤处理,取筛上物得到纳米结构粉末B;步骤S30、将所述纳米结构粉末B与过程控制剂b混合后通过所述离心过滤系统进行溶剂置换和过滤,取筛上物干燥后得纳米结构粉末C;步骤S40、将所述纳米结构粉末C进行筛分,获得增材制造用纳米结构YSZ粉末。本发明中,首先进行球化处理,再进行二级清洗过滤处理,然后干燥,最后筛分获得适合增材制造粒度要求的级配,获得结构致密,表面干净光滑,级配良好的高球形度高致密度纳米YSZ粉末。

    一种低折射率的复合粉末的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117886607A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311816648.1

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开一种低折射率的复合粉末的制备方法及其应用。所述低折射率的复合粉末的制备方法包括以下步骤:将亚微米粉体与含正硅酸乙酯的混合物混合、加热,在酸性条件下发生反应,得第一溶胶浆料;将所述第一浆料与粘结剂混合搅拌,得第二浆料;将所述第二浆料进行喷雾造粒、煅烧,得低折射率的核壳结构复合粉末,本申请的技术方案可以将高折射率或者高吸光度的此类亚微米粉体,不利于或者不能用于3D打印的粉体材料,通过含正硅酸乙酯的混合物反应形成的二氧化硅纳米粒子,覆盖在亚微米粉体表面,降低其折射率或者吸光度,使得难固化或者无法固化的陶瓷粉体材料与光敏树脂之间的折射率差值降低,提高了此类陶瓷材料的固化性能。

    一种梯度陶瓷材料面曝光成型装置及其成型方法

    公开(公告)号:CN119682021A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411891568.7

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明属于陶瓷光固化增材制造技术领域,公开了一种梯度陶瓷材料面曝光成型装置及其成型方法,梯度陶瓷材料面曝光成型装置包括成型平台、升降机构、第一进料机构、第二进料机构、混料机构、喷嘴、紫外光光源、移动机构和控制机构,所述成型平台搭载在所述升降机构上,所述喷嘴和所述紫外光光源分别固定安装在所述移动机构上,通过控制双进料机构输送浆料进行混料,能够使喷嘴灵活喷涂出不同配比组成的浆料,再加以移动机构的设置,灵活切换喷嘴进行喷涂和切换紫外光光源进行照射固化,能够高效完成具有不同的配比陶瓷成分的单层打印,最终得到多层梯度陶瓷。

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