一种环状碳化硼-氧化铝芯块及近净尺寸成型制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118754622A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410915907.4

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供一种环状碳化硼‑氧化铝芯块及近净尺寸成型制备方法和应用,采用湿法球磨先行将B4C、Al2O3、烧结助剂混合均匀,再添加表面改性剂进行进一步球磨,形成调制浆料,调制浆料经喷雾造粒,形成球形复合粉体,球形复合粉体经干式等静压压制,形成薄壁管生坯;对薄壁管生坯进行梯度升温烧结和表面精加工,最终得到环状碳化硼‑氧化铝芯块;表面改性剂的添加有利于提高调制浆料的均匀性以及喷雾造粒形成的球形复合粉体的流动性;高温烧结时,通过设置合理的保温点,确保表面改性剂完全脱除,并在烧结致密化过程中,优选在微正压的氩气氛围中进行中温段(1200℃)保温,再升温至1400~1600℃进行烧结,精准控制芯块的变形量、密度、内径收缩率的变化。

    一种金属锆及熔盐电解制备金属锆的方法

    公开(公告)号:CN119776914A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510032780.6

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明提供一种金属锆及熔盐电解制备金属锆的方法,包括:将碳化锆原料和适量有机黏结剂混合均匀后,造粒形成颗粒材料,真空烧结得到碳化锆颗粒;将碱金属/碱土金属氯盐,与少量锆盐混合,预熔后冷却,得到熔盐电解质;将碳化锆颗粒加入电解炉内石墨坩埚底部,再将熔盐电解质加入石墨坩埚内,密封设备后,进行电解;待电解完毕后,收集阴极上附着的沉积物,并从沉积物中提取金属锆;本发明提供的制备方法中,采用碳化锆作为阳极材料,避免了高温熔盐体系直接电解制锆粉时,阳极析出大量氯气,导致设备腐蚀的问题;此外,碳化锆的生产成本相对较低,以氧化锆为原料通过碳还原法即可获得,相较于采用海绵锆作为阳极材料,大大节约成本。

    一种无机电致变色成膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116813343A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310813285.X

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明提供一种无机电致变色成膜材料及其制备方法,制备方法包括如下制备步骤:S1、对WO3粉体或NiO粉体在400‑500℃下进行煅烧预处理;S2、对煅烧预处理后的WO3粉体或NiO粉体进行冷等静压处理,然后经破碎、球磨造粒处理,形成粒径为45‑55um的造粒粉体;S3、将造粒粉体装入石墨模具中进行冷压,然后转移至真空热压炉内,进行两阶段真空热压烧结并随炉冷却,得到烧结坯体;S4、对烧结坯体进行外形加工、真空退火处理以及表面精磨加工后,获得无机电致变色成膜材料。本发明通过模压成型结合两阶段真空热压烧结工艺,解决WO3或NiO在烧结和加工过程中存在的组分稳定性差以及易出现裂纹和坍塌问题,制备出具有高纯度、高密度的无机电致变色镀膜材料。

    一种金属铪及熔盐电解制备金属铪的方法

    公开(公告)号:CN119433626A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202510032654.0

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明提供一种金属铪及熔盐电解制备金属铪的方法,包括:将碳化铪原料和适量粘接剂混合均匀后,进行造粒处理,并经真空烧结处理后,得到碳化铪颗粒;将碱金属/碱土金属氯盐,与少量铪盐混合,预熔后冷却,得到熔盐电解质;将碳化铪颗粒加入电解炉内石墨坩埚底部,再将熔盐电解质加入所述石墨坩埚内,密封设备后,进行电解;待电解完毕后,收集阴极上附着的沉积物,并从沉积物中提取所述金属铪;本发明采用碳化铪作为阳极材料,避免了高温熔盐体系直接电解制铪粉时,阳极析出大量氯气,导致设备腐蚀的问题;此外,碳化铪的生产成本相对较低,以氧化铪为原料通过碳还原法即可获得,相较于采用海绵铪作为阳极材料,大大节约成本。

    一种无机电致变色成膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116813343B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310813285.X

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明提供一种无机电致变色成膜材料及其制备方法,制备方法包括如下制备步骤:S1、对WO3粉体或NiO粉体在400‑500℃下进行煅烧预处理;S2、对煅烧预处理后的WO3粉体或NiO粉体进行冷等静压处理,然后经破碎、球磨造粒处理,形成粒径为45‑55um的造粒粉体;S3、将造粒粉体装入石墨模具中进行冷压,然后转移至真空热压炉内,进行两阶段真空热压烧结并随炉冷却,得到烧结坯体;S4、对烧结坯体进行外形加工、真空退火处理以及表面精磨加工后,获得无机电致变色成膜材料。本发明通过模压成型结合两阶段真空热压烧结工艺,解决WO3或NiO在烧结和加工过程中存在的组分稳定性差以及易出现裂纹和坍塌问题,制备出具有高纯度、高密度的无机电致变色镀膜材料。

    一种AlON粉体的制备方法、AlON粉体及其应用

    公开(公告)号:CN114292110A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210095287.5

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供了一种AlON粉体的制备方法、AlON粉体及其应用,所述方法包括:将纳米氧化铝粉体和碳粉按质量比称重,加入0‑10wt%的分散剂,并以无水乙醇为介质,采用球磨方法混合,得到混合粉体;利用碳热还原氮化法烧结混合粉体;再将烧结后的粉体进行行星球磨处理,处理结束后,以无水乙醇为介质,添加0‑10wt%分散剂,并采用超声进行分散处理,得到所述AlON粉体;本发明通过分步骤添加分散剂,改进了粉体的整体分散性能,制备出分散性高,且相纯度高,粒度也较小的高烧结活性的AlON粉体,将其应用于AlON透明陶瓷的制备中,能够得到性能较好的AlON透明陶瓷。

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