一种碳氮化钛基金属陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116497253A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310529292.7

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种碳氮化钛基金属陶瓷材料及其制备方法,属于金属陶瓷材料技术领域。碳氮化钛基金属陶瓷材料包含金属粘结相和陶瓷相;陶瓷相中包含硬质颗粒,硬质颗粒以Ti(C,N)颗粒为核,(Ti,Me)C固溶体为壳,其中,Me包括W和Mo,金属粘结相包括Co、Ni和稀土。该碳氮化钛基金属陶瓷材料由包括Ti(C,N)及WC、Mo2C以及Co、Ni和稀土在内的粉末原料通过粉末冶金方法得到,该方法很好地解决了碳氮化钛烧结过程中脱氮的技术问题,能够提升生产效率和产品稳定性,且操作简单、成本低,有利于批量生产,且制备碳氮化钛基金属陶瓷材料具有较高硬度、强度和优异耐磨性,是作为刀具、结构件的理想材料。

    一种C/C复合阴极板、组合电极及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116693312A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310625009.0

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种C/C复合阴极板、组合电极及制备方法和应用。该C/C复合阴极板的制备方法是将包含石墨粉、酚醛树脂和碳纤维在内的原料混合后加入碳纳米管浆液,得到混合料;将所述混合料挥发溶剂,再加入模具中进行热压成型,得到生坯;将所述生坯置于碳化炉中进行碳化处理,即得。该阴极板的电阻低,强度高,密度小,电性能好,可长期稳定使用,且其使用时不易引入杂质。将该阴极板与TiMn合金阳极板形成的组合电极,具有电化学性能好,稳定性强,使用寿命长等优点,将其用于制备电解MnO2时,可明显降低电解MnO2的槽电压,降低能耗,可适应高酸度、高电流密度环境,能够有效调控MnO2晶型与纯度。

    一种高导热率金属陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116607040A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310553143.4

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种高导热率金属陶瓷材料及其制备方法和应用,属于金属陶瓷材料技术领域。金属陶瓷材料包含多孔碳氮化钛基陶瓷颗粒、镍钴金属粘结相和氮化硅晶须,其中,多孔碳氮化钛基陶瓷颗粒中陶瓷相包括WC、Mo2C、TaC、NbC、Cr3C2和Ti(C,N),其制备方法是将金属氧化物原料与炭黑经过球磨混合、造粒和碳氮化处理,得到多孔碳氮化钛基陶瓷颗粒,再进一步与氮化硅晶须、镍粉、钴粉和炭黑经过混合、压制和烧结,即得高导热率金属陶瓷材料,其在保持出色的抗氧化性能及高温尺寸稳定性的同时,也具有高的导热率,特别适合于用金属陶瓷均热板,能够为曲面玻璃热弯提供更高的生产效率及生产稳定性。

    一种非球面曲面玻璃热弯均热板用金属陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116694973A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310553142.X

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种非球面曲面玻璃热弯均热板用金属陶瓷材料及其制备方法,属于金属陶瓷材料技术领域。金属陶瓷材料具有双层结构,两层金属陶瓷均包含金属粘结相和陶瓷相,顶层金属陶瓷中金属粘结相含量要低于底层金属陶瓷;陶瓷相包含金属碳化物和TiN包覆WC颗粒;其制备方法是将WC颗粒表面镀制TiN镀层后,与金属碳化物和金属粘结剂等原料混合制备底层与顶层金属陶瓷混合原料;将底层和顶层金属陶瓷混合原料分两次进行压制形成完整冷压坯,再经过烧结,得到同时具备优异抗氧化性能、高温尺寸稳定性及高热传导系数的金属陶瓷材料,适合用于非球面曲面玻璃热弯用均热板,为非球面曲面玻璃精密模压提供更高的传热传力稳定性及效率。

    一种C/C复合阴极板、组合电极及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116693312B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202310625009.0

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种C/C复合阴极板、组合电极及制备方法和应用。该C/C复合阴极板的制备方法是将包含石墨粉、酚醛树脂和碳纤维在内的原料混合后加入碳纳米管浆液,得到混合料;将所述混合料挥发溶剂,再加入模具中进行热压成型,得到生坯;将所述生坯置于碳化炉中进行碳化处理,即得。该阴极板的电阻低,强度高,密度小,电性能好,可长期稳定使用,且其使用时不易引入杂质。将该阴极板与TiMn合金阳极板形成的组合电极,具有电化学性能好,稳定性强,使用寿命长等优点,将其用于制备电解MnO2时,可明显降低电解MnO2的槽电压,降低能耗,可适应高酸度、高电流密度环境,能够有效调控MnO2晶型与纯度。

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