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公开(公告)号:CN114635284B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210197702.8
申请日:2022-03-02
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: D06M11/77 , D06M101/20 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开一种无纺布制备方法,包括以下步骤:将无纺布母粒通过熔融挤出、熔融喷丝制备无纺布纤维;制备氮化硅粉料浆;将所述氮化硅粉料浆涂敷无纺布纤维表面,然后将所述无纺布纤维进行干燥得到灭菌无纺布纤维;所述氮化硅粉料浆包括有机溶剂、氮化硅粉;将所述灭菌无纺布纤维进行成网,然后加固成布,即得;通过所述氮化硅粉涂覆在无纺布纤维表面实现了无纺布纤维实现灭菌性能,由于氮化硅粉料浆采用有机溶剂避免了对无纺布静电吸附性能的降低。
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公开(公告)号:CN115141023A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210358908.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/622 , C04B35/626 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , C04B35/638
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:陶瓷粉体进行预处理得到改性陶瓷粉体;配制第一光固化溶液,然后加入脱脂助剂混合得到第二光固化溶液;将所述改性陶瓷粉体加入第二光固化溶液中,得到陶瓷料浆;所述陶瓷料浆通过3D打印得到陶瓷坯体;将所述陶瓷坯体进行分段排胶;排胶后对陶瓷坯体进行烧结,即得;所述脱脂助剂包括第一脱脂助剂、第二脱脂助剂、第三脱脂助剂;既避免了制备的陶瓷坯体出现变形或加工精度低问题,同时实现了陶瓷坯体在脱脂排胶过程中不出现形变、开裂问题。
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公开(公告)号:CN114635284A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210197702.8
申请日:2022-03-02
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: D06M11/77 , D06M101/20 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开一种无纺布制备方法,包括以下步骤:将无纺布母粒通过熔融挤出、熔融喷丝制备无纺布纤维;制备氮化硅粉料浆;将所述氮化硅粉料浆涂敷无纺布纤维表面,然后将所述无纺布纤维进行干燥得到灭菌无纺布纤维;所述氮化硅粉料浆包括有机溶剂、氮化硅粉;将所述灭菌无纺布纤维进行成网,然后加固成布,即得;通过所述氮化硅粉涂覆在无纺布纤维表面实现了无纺布纤维实现灭菌性能,由于氮化硅粉料浆采用有机溶剂避免了对无纺布静电吸附性能的降低。
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公开(公告)号:CN112893809A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110007307.4
申请日:2021-01-05
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
Abstract: 一种金属陶瓷耐磨部件的制备方法,其特征在于,包括:将表面粗化后的陶瓷颗粒与粘接剂混合得到膏体,所述膏体通过模具成型并烘干固化得到多孔陶瓷坯体,将有机乳液与金属合金粉混合得到悬浊液,将所述陶瓷坯体浸润在所述悬浊液中,所述悬浊液渗透至所述陶瓷坯体中得到多孔金属陶瓷素坯,将所述金属陶瓷素坯置于烧结炉中烧结得到多孔金属陶瓷预制体,将金属熔液以负压形式铸渗进入多孔陶瓷预制体复合制备金属陶瓷耐磨部件,本发明采用中温烧结的方式制备金属陶瓷耐磨部件,节省了能源,降低了加工难度,同时所述金属陶瓷耐磨部件具有较强的耐磨性和韧性。
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公开(公告)号:CN112207288A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202010970904.2
申请日:2020-09-16
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: B22F10/14 , B22F10/64 , B22F1/00 , B22F3/14 , B22F3/26 , B22D23/04 , B02C23/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及一种金属陶瓷复合部件及其制备方法,利用3D打印工艺根据预先设置的打印模型打印出金属陶瓷素坯,金属陶瓷素坯上设置有多个孔,利于金属熔液浇注,金属陶瓷素坯中包含有金属活化剂,金属活化剂与陶瓷微粒在烧结过程中发生反应,使陶瓷微粒与金属合金粉结合强度更高,增加了金属陶瓷复合材料的致密度,提高了材料的耐磨性。
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公开(公告)号:CN111196738A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201911242925.6
申请日:2019-12-06
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种耐高温轻质纳米陶瓷材料及其制备方法。由于耐高温轻质纳米陶瓷有大量的纳米孔结构,确保了保温材料轻质,密度低,体积密度可达0.1-0.4 g/cm3,且具有低导热的特性,导热系数(1100℃)可达0.07-0.11 w/m•K,实现了更高效的保温,且有效降低了热耗损失。低温时具有和公知最低导热材料气凝胶相当的低导热系数,且比气凝胶材料的制备工艺更加简单、成本低廉很多,更易于市场推广;且在超过1100℃后,较气凝胶材料,本发明示例的保温材料低导热系数具有绝对的优势,气凝胶材料根本无法满足1000℃以上长时间使用,但本发明涉及的产品可以最高耐温达1700℃,具有明显的耐高温优势。
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公开(公告)号:CN106083115B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201610407736.X
申请日:2016-06-12
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C22C29/12 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种耐1500℃高温的隔热瓦涂层及其制备方法,属于航天航空用隔热瓦涂层改进技术领域。本发明所述的耐1500℃高温的隔热瓦涂层,包括面层和中间层,面层由组分A辐射剂和组分B填料组成;中间层由组分C辐射剂和组分D填料组成;所述组分A为MoSi2、TaSi2、碳化硅或硼化硅中的一种或多种;所述组分B为SiO2粉、高铝粉、α‑氧化铝粉、锂辉石或金属硅粉中的多种;所述组分C为MoSi2、碳化硅或硼化硅中的一种或多种;所述组分D为SiO2粉、金属硅粉或纤维中的多种。本发明所述的耐1500℃高温的隔热瓦涂层具有耐高温性、高辐射性能和防潮性能;本发明同时提供了一种工艺简单的制备方法。
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公开(公告)号:CN106083115A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610407736.X
申请日:2016-06-12
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/80 , C22C29/12 , C04B35/622
CPC classification number: C04B35/80 , C04B35/62222 , C04B2235/3418 , C04B2235/3891 , C04B2235/428 , C04B2235/96 , C22C29/12
Abstract: 本发明涉及一种耐1500℃高温的隔热瓦涂层及其制备方法,属于航天航空用隔热瓦涂层改进技术领域。本发明所述的耐1500℃高温的隔热瓦涂层,包括面层和中间层,面层由组分A辐射剂和组分B填料组成;中间层由组分C辐射剂和组分D填料组成;所述组分A为MoSi2、TaSi2、碳化硅或硼化硅中的一种或多种;所述组分B为SiO2粉、高铝粉、α‑氧化铝粉、锂辉石或金属硅粉中的多种;所述组分C为MoSi2、碳化硅或硼化硅中的一种或多种;所述组分D为SiO2粉、金属硅粉或纤维中的多种。本发明所述的耐1500℃高温的隔热瓦涂层具有耐高温性、高辐射性能和防潮性能;本发明同时提供了一种工艺简单的制备方法。
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公开(公告)号:CN119371212A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411948633.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/582 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种导热系数可调控的低成本球形Al‑N基粉体及其制备方法,属于无机非金属粉体技术领域,所述制备方法包括:造粒,烧结;所述造粒,将氧化铝、糖碳、氟化钙、氮化铝晶种加入球磨机中进行湿磨,然后进行烘干,得到混合原料,将混合原料进行喷雾造粒,得到原料颗粒;所述烧结,将原料颗粒放入烧结炉中进行烧结,得到烧结颗粒,然后将烧结颗粒放入马弗炉中,然后进行除碳,得到低成本球形Al‑N基粉体;本发明能够降低球形Al‑N基粉体的制备成本,而且制备的球形Al‑N基粉体的导热系数高,不存在散热不均的问题。
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