一种高转化率氮化硼纤维及其连续制备方法与制备系统

    公开(公告)号:CN117587549A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311398851.1

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供一种高转化率氮化硼纤维及其连续制备方法与制备系统,方法包括:将氮化硼有机前驱体纺丝得前驱体纤维;将前驱体纤维引导至涂覆区涂覆防护油,得到表面具备防护油层的前驱体纤维;将表面具备防护油层的前驱体纤维引导至控油区进行控油,将带油率控制在预设值,得到控油后的前驱体纤维;将控油后的前驱体纤维引导至惰性气氛多温区,依次进行防护油层固化处理和氮化硼有机前驱体纤维热稳定性处理;将热稳定性处理后的前驱体纤维引导至反应气氛多温区,依次进行去油处理和烧结处理,得到氮化硼纤维。本发明制备方法各道工序不存在上下游脱节,可实现连续化生产;防护油配合温区设计可把控对纤维的防护时机,提高转化率。

    一种BN纤维的低温制备方法以及BN纤维

    公开(公告)号:CN115821428A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310107039.2

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 本发明属于氮化硼纤维制备技术领域,公开了一种BN纤维的低温制备方法以及BN纤维,低温制备方法包括以下步骤:在保护气氛下,以聚硼氮烷为有机前驱体原料,加入硅油后得到原纤维;将原纤维置于反应气氛炉中,通入反应气,在加热条件下对原纤维进行预处理;在氨气气氛下,对预处理后的原纤维进行第一级加热处理;在氮气气氛下,对第一级加热处理后的原纤维进行第二级加热处理,得到BN纤维。本技术方案能够使无定形的BN向h‑BN转变,在1400℃左右即可形成更为完整的BN晶粒,其结晶度可达到93.7%,结晶效果较好,解决了BN纤维烧结温度高的问题。

    一种氮化硼纤维毡及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115573097A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211356464.7

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼纤维毡的制备方法,包括如下步骤;步骤一:将氮化硼纤维、增稠剂、分散剂、消泡剂加入到水中混匀,脱水,烘干形成第一预制体;步骤二:将所述第一预制体充分浸渍氧化硼溶液后,再次烘干形成第二预制体;步骤三:将所述第二预制体加热使氧化硼熔融,形成氧化硼结合的氮化硼纤维毡;步骤四:将所述氧化硼结合的氮化硼纤维毡在氨气和氮气气氛下热处理,得到氮化硼纤维毡,本发明还公开了一种氮化硼纤维毡。本发明制备的氮化硼纤维毡具有耐高温、耐腐蚀、低介电、低导热等特点,可以用作制作热电池的隔膜、高温设备的保温处理,也可用于合金的增强、高温过滤材料,用其制作的复合材料透波性能好,是航空航天的理想材料。

    一种锆酸镧连续纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN118326562A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410412191.6

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种锆酸镧连续纤维及其制备方法,涉及锆酸镧纤维领域;所述锆酸镧连续纤维制备方法包括以下步骤:制备第一锆溶胶,第一锆溶胶不包括有机物;制备第二锆溶胶;将第一锆溶胶、第二锆溶胶、镧源、链调整剂、纺丝助剂按比例混合,制备锆酸镧纺丝液;将所述纺丝液进行脱泡,然后进行喷丝,经牵伸、收丝得到凝胶纤维;将所述凝胶纤维进行热处理得到所述锆酸镧连续纤维;实现生产连续的锆酸镧纤维。且锆酸镧连续纤维致密性好,强度高。

    一种氮化硼粉体制备方法

    公开(公告)号:CN115806435B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202310088081.4

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明提供一种氮化硼粉体制备方法,包括以下步骤:将聚硼氮烷溶于第一溶剂中,得到前驱体预制溶液;将所述前驱体预制溶液进行预处理;将预处理后的前驱体预制溶液进行聚合反应,得到固体前驱体;将所述固体前驱体在氨气气氛下进行热处理;将热处理后的固体前驱体粉碎后进行烧结,得到氮化硼粉体;解决氮化硼粉体制备过程中固相与气相反应不均匀、反应不完全的问题;解决氮化硼粉体氧含量高、难控制的问题;实现无需通过后续水洗/酸洗的过程中,直接通过反应提高氮化硼的产出率和纯度。

    一种氮化硼纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115626829B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211564168.6

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明属于陶瓷纤维技术领域,公开了一种氮化硼纤维及其制备方法。氮化硼纤维的制备方法包括以下步骤:将氮化硼前驱体进行熔融拉丝以及热处理,得到氮化硼纤维;热处理包括依次进行的第一升温阶段、第二升温阶段和第三升温阶段,在第一升温阶段将温度升至第一温度,在第二升温阶段将温度升至第二温度,在第三升温阶段将温度升至第三温度;其中,第一温度控制在600~800℃,第二温度控制在1000~1400℃,第三温度控制在1600~1800℃;第一升温阶段的热处理气氛为氨气,第二升温阶段和第三升温阶段的热处理气氛为氮气;在升温至第二温度时,将氮化硼前驱体纤维进行定长处理。本发明的制备方法可以促进氮化硼纤维的结晶和晶体取向,进而得到力学性能优异的氮化硼纤维。

    一种介电性能可调的吸波氮化硼纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN119372808B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411923205.7

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供一种介电性能可调的吸波氮化硼纤维及其制备方法,属于吸波氮化硼纤维领域。所述介电性能可调的吸波氮化硼纤维的制备方法,由以下步骤组成:活化处理、熔融纺丝、部分氧化处理、部分氮化/碳化处理、后处理。本发明的介电性能可调的吸波氮化硼纤维及其制备方法,能够有效避免传统吸波材料中表面涂层与载体纤维结合性能不佳,易于分层,阻抗不匹配,以及表面涂层厚度不均的缺陷;能够使氮化硼纤维具有良好电磁波吸收及反射功能的同时,实现介电性能的跨数量级调节,有效满足电磁吸波材料应用领域内对不同介电性能的氮化硼纤维的多样化需求,进一步拓展氮化硼纤维的应用领域。

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