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公开(公告)号:CN119019168A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410950611.6
申请日:2024-07-16
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/486 , C04B35/622 , C04B35/626 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , F16B35/04
Abstract: 本发明公开了一种3D打印制备轻质高热阻氧化锆陶瓷螺钉及制备方法,所述制备方法包括以下步骤:制备第一陶瓷料浆,所述第一陶瓷料浆包括体积比为(30‑50):(50‑70)的氧化锆粉体与第一光敏树脂;制备第二陶瓷料浆,所述第二陶瓷料浆包括体积比为(55‑60):(50‑60)的氧化锆粉体与第二光敏树脂;所述第一陶瓷料浆的固含量小于第二陶瓷料浆的固含量;通过所述第一陶瓷料浆、第二陶瓷料浆经过3D打印分别制备陶瓷螺钉坯体以及包覆在陶瓷螺钉坯体外部的陶瓷模具坯体;将轻质高热阻氧化锆陶瓷螺钉与陶瓷模具脱离,得到轻质高热阻氧化锆陶瓷螺钉;实现氧化锆陶瓷螺钉具有轴向导热系数低且氧化锆陶瓷螺钉轴向强度高,同时避免径向在使用过程中出现断裂的问题。
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公开(公告)号:CN118221441A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410334039.0
申请日:2024-03-22
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/584 , C04B35/626 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于氮化硅技术领域,具体地说涉及一种高固相含量低粘度氮化硅料浆及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将光敏树脂与光引发剂混合,加热处理后得到混合物;在混合物中加入分散剂和PH调节剂,得到混合液;将称取好的氮化硅粉体和烧结助剂加入至混合液中,得到氮化硅料浆。pH调节剂可以在不改变分散剂加入量的基础上,有效减小料浆的粘度,提高料浆的流动性与固相含量,有利于使料浆在打印过程中流变铺平,减少打印部件的气孔等缺陷,同时高固含量的料浆有利于提升烧结壁厚,突破烧结壁厚技术壁垒。
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公开(公告)号:CN117362016A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311074281.0
申请日:2023-08-24
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种氧化硅陶瓷型芯及其制备方法,所述氧化硅陶瓷型芯制备方法,包括以下步骤:制备陶瓷料浆,所述陶瓷料浆包括陶瓷颗粒,所述陶瓷颗粒包括氧化硅、氮化硅;基于所述陶瓷料浆,通过光固化3D打印制备陶瓷基体坯体;将陶瓷基体坯体进行预烧结得到陶瓷基体;制备助剂溶液,将助剂溶液浸渍到陶瓷基体内,然后进行加热反应;然后进行烧结,得到氧化硅陶瓷型芯;解决了氧化硅陶瓷通过光固化3D打印方式制备氧化硅陶瓷型芯过程中陶瓷料浆的相对折射率低导致的易发生散射现象的问题,从而避免了成型精度的下降;且容易脱模,同时避免陶瓷型芯进行浇铸时由于孔隙高导致的浇铸件表面不光滑的问题。
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公开(公告)号:CN119929752A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510093462.0
申请日:2025-01-21
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C01B21/064
Abstract: 本发明提供一种制备纳米级球形氮化硼粉体的方法,涉及氮化硼粉体领域。所述制备纳米级球形氮化硼粉体的方法,由以下步骤组成:表面预处理、液相超声剥离、料浆制备、喷雾造粒。本发明的制备纳米级球形氮化硼粉体的方法,能够克服现有的纳米级球形氮化硼粉体的制备方法存在有制备周期长、制备成本高、制备过程可控性差、纳米级球形氮化硼粉体形貌可控性不佳、纳米级球形氮化硼粉体尺寸稳定性差、不适用于工业化规模生产的问题;基于大尺寸六方氮化硼粉末原料,实现纳米级球形氮化硼粉体的工业化规模的形貌可控制备。
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公开(公告)号:CN118479887A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410468826.4
申请日:2024-04-18
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/596 , C04B35/622 , C04B35/628 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开一种光固化3D打印氮化硅陶瓷制备方法及氮化硅陶瓷,光固化3D打印氮化硅陶瓷制备方法包括以下步骤:制备混合固体物料,所述混合固体物料包括氮化硅陶瓷粉体;对混合固体物料进行热处理,然后进行筛分,得到一次改性氮化硅陶瓷粉体;所述改性氮化硅硅陶瓷粉体表面部分或全部包覆二氧化硅;将一次改性氮化硅陶瓷粉体进行二次表面改性,得到二次改性氮化硅陶瓷粉体;通过所述二次改性氮化硅陶瓷粉体制备光固化料浆;所述光固化料浆通过3D打印技术制备氮化硅陶瓷坯体;将所述氮化硅陶瓷坯体进行排胶,得到氮化硅陶瓷初级坯体;将所述氮化硅陶瓷初级坯体进行烧结,得到氮化硅陶瓷;实现制备氮化硅陶瓷厚度大、成型性好,效率高、成品率高。
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