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公开(公告)号:CN119569337A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411760152.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 河南省科学院碳基复合材料研究院 , 中国矿业大学
IPC: C03C6/00
Abstract: 本发明涉及梯度涂层领域,具体是一种基于稀土合金化修饰的梯度抗氧化涂层。本发明的稀土合金化体系为(HfB2‑HfSi2‑La2O3)MA‑SiC。本发明通过构建稳定的Hf‑La‑Si‑O复相玻璃层,解决常规体系在快速形成SiO2屏障时,粘度较低、容易挥发、难以发挥稳定的密封效果等难题,从而强化玻璃屏障密封阻氧、保证梯度抗氧化涂层动态稳定的稳定性。同时,基于稀土合金化修饰效果,难熔的La/Hf氧化物嵌入玻璃层玻璃层中,强化了钉扎效果,表现出抑制裂纹扩散的优势。
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公开(公告)号:CN119551989A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411759528.7
申请日:2024-12-03
Applicant: 河南省科学院碳基复合材料研究院 , 中国矿业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/626 , C04B35/622 , C04B35/66
Abstract: 本发明涉及超高温陶瓷涂层前驱粉体领域,具体是一种ZrB2‑SiC‑ZrSix梯度化超高温陶瓷涂层前驱粉体的制备方法。本发明首先以Zr、B4C、Si为原料,按比例混合后压块。将压块材料放入燃烧合成炉中,在真空环境中启动燃烧合成反应。待燃烧合成反应完毕后,取出产物,经二次破碎后得到ZrB2‑SiC‑ZrSix梯度化超高温陶瓷涂层前驱粉体。本发明避免了传统合金化体系组元与石墨基体的热膨胀系数差异较大引起的高温开裂问题。本发明克服了传统SiC基体系难以合金化的难题,并协同不定型过金属硅化物ZrSix的合金化复合,具有利用粉体的复相合金化实现高阻氧强化的优势。
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公开(公告)号:CN117735979B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311372449.6
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种兼具超宽温度稳定性与高温低损耗的陶瓷介质材料及其快速烧结制备方法。所述陶瓷材料的化学式为:xBi0.5Na0.5TiO3‑yNaNbO3‑zR,其中,R为SrTiO3、SrZrO3、CaZrO3等线性电介质的一种或几种,x+y+z=1,0.5≤x
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公开(公告)号:CN117735979A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311372449.6
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种兼具超宽温度稳定性与高温低损耗的陶瓷介质材料及其快速烧结制备方法。所述陶瓷材料的化学式为:xBi0.5Na0.5TiO3‑yNaNbO3‑zR,其中,R为SrTiO3、SrZrO3、CaZrO3等线性电介质的一种或几种,x+y+z=1,0.5≤x
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公开(公告)号:CN116654894B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202310571617.8
申请日:2023-05-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种二元复合多孔碳材料的制备方法及应用;包括以下步骤:步骤1,将矿物模板和碳源分散均匀,加热搅拌,至溶剂完全挥发,烘干,得到前驱体;步骤2,置于惰性气体氛围中进行高温炭化,获得矿物模板/多孔碳复合材料;步骤3,置于无机酸溶液中搅拌,浸泡去除模板,制备二元复合多孔碳材料。本发明具有三维导电网络结构及孔道结构,不仅可以抑制二维碳材料间的团聚,大大增加比表面积和活性位点。将两种不同的碳材料复合,可以弥补单一维度碳材料结构和性能上的缺陷,实现各自优点的协同发挥;本发明材料价格低廉、环境友好,合成具有三维导电结构和三维孔结构的二元复合多孔碳材料,大大简化了工艺流程,同时降低了合成成本。
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公开(公告)号:CN110746202B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201911196639.0
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B41/86
Abstract: 本发明涉及一种石墨材料表面TaB2‑SiC超高温陶瓷涂层的制备方法,采用了放电等离子烧结法(SPS)直接制备出了一种高致密、低缺陷、组织均匀的超高温陶瓷硼化物复合涂层,该涂层由质量分数为5%~95%的TaB2与质量分数为5%~95%的SiC粉料组成。具体涂层的制备包括以下步骤:按照一定比例称量TaB2、SiC粉料并均匀混合,随后在石墨模具内用均匀混合的TaB2‑SiC复合粉体包裹碳质材料基体,将装好试样的模具放入放电等离子烧结炉中,施加5~50MPa压力,在1200~2000℃真空环境下进行烧结处理0.5~5h即可制备得到所设计的涂层。与传统无压类烧结制备涂层的方法相比,本发明制备工艺简单快捷,得到的超高温陶瓷涂层组分及厚度可控、致密度高,综合性能良好,推广价值较高。
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公开(公告)号:CN110590404B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910983022.7
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种碳基材料表面HfB2‑SiC抗氧化涂层的制备方法,称量一定比例的HfB2、SiC粉体并均匀混合,在石墨模具内用均匀混合的粉体包裹碳基体,将装好试样的模具放入放电等离子烧结炉中进行烧结处理,烧结温度为1200‑1900℃,升温速率为5‑200℃/min,压力为5‑50MPa,保温时间5‑300min,在碳基体表面得到HfB2‑SiC抗氧化涂层。本发明中将放电等离子烧结法应用到碳基材料表面HfB2‑SiC抗氧化涂层的制备中,能够在较低的温度下快速烧结制备出高致密、低缺陷HfB2‑SiC抗氧化涂层。
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公开(公告)号:CN112062523B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010961345.9
申请日:2020-09-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于煤矿巷道加固美化支护封闭的薄喷材料及其制备与使用方法,该薄喷材料由以下质量百分比的组分制成:30%~40%硅酸盐水泥,10%~20%粉煤灰,10%~20%铸石粉,1%~5%高岭土,0.01%~1%增稠剂,0.01%~0.5%可再分散乳胶粉,0.01%~0.5%减水剂,0.5%~8%聚氧化乙烯,余量为水。使用时先将原料配制成浆料,然后再现场进行喷涂。本发明的薄喷材料具有优良的水化成膜性、抗拉强度及粘结强度,成本低,能够快速固化,不回弹,不自燃,表面光滑,安全可靠。
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公开(公告)号:CN110790587A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911191872.X
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B41/87 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开一种ZrB2-MoSi2-SiC超高温陶瓷抗氧化涂层的制备方法,属于抗氧化涂层的技术领域。本发明以ZrB2、MoSi2、SiC粉末为原料,在碳基试样表面以放电等离子烧结的方式,直接制备组分和厚度可控,组织细小、均匀致密且无明显缺陷的ZrB2-MoSi2-SiC超高温陶瓷抗氧化涂层,通过涂层保护提高碳基材料高温抗氧化性能。本发明通过控制复合粉体配比及添加量来实现对涂层组分及厚度的控制;通过调整放电等离子烧结参数,实现对ZrB2-MoSi2-SiC涂层致密性及与碳基体结合强度的调控。与传统无压类烧结制备涂层的方法相比,本发明得到的抗氧化涂层组分及厚度可控、致密度高、制备时间短、工艺简单,实用价值高。
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公开(公告)号:CN110746202A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911196639.0
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B41/86
Abstract: 本发明涉及一种石墨材料表面TaB2-SiC超高温陶瓷涂层的制备方法,采用了放电等离子烧结法(SPS)直接制备出了一种高致密、低缺陷、组织均匀的超高温陶瓷硼化物复合涂层,该涂层由质量分数为5%~95%的TaB2与质量分数为5%~95%的SiC粉料组成。具体涂层的制备包括以下步骤:按照一定比例称量TaB2、SiC粉料并均匀混合,随后在石墨模具内用均匀混合的TaB2-SiC复合粉体包裹碳质材料基体,将装好试样的模具放入放电等离子烧结炉中,施加5~50MPa压力,在1200~2000℃真空环境下进行烧结处理0.5~5h即可制备得到所设计的涂层。与传统无压类烧结制备涂层的方法相比,本发明制备工艺简单快捷,得到的超高温陶瓷涂层组分及厚度可控、致密度高,综合性能良好,推广价值较高。
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