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公开(公告)号:CN119430875A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411043259.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 长沙理工大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/505 , C04B35/565 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/634 , C04B35/638 , C04B35/64 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种采用熔融沉积制备陶瓷零件的方法,包括称取陶瓷粉末、低分子量聚合物、硬脂酸、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、聚乙烯、聚乙烯醇缩丁醛和塑化剂进行混炼,得块状喂料,经破碎、过筛,得到颗粒状打印喂料,将喂料加入FDM3D打印机料仓经熔融沉积制备出打印坯体,打印坯体经等静压成型、气压熔融工艺、脱脂、排胶、烧结,得到陶瓷毛坯,经精密加工和抛光,得到陶瓷零件。本发明的方法将陶瓷熔融沉积技术、等静压成型技术和气压熔融工艺进行协同增效,明显提高了坯体密度和层间结合强度,使陶瓷零件具有高力学性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN115093225B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202210488159.7
申请日:2022-05-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于防护涂层领域,具体为一种Y4Al2O9/Y2O3共晶陶瓷粉体及球形喂料的制备方法。该粉体为Y4Al2O9和Y2O3的共晶陶瓷粉体原料,二者以共晶成分比例(摩尔比Y2O3:Al2O3=70.5:29.5)混合。以纳米级或亚微米级的Al2O3粉体和Y2O3粉体为原料,经过机械混合、固相反应制备获得Y4Al2O9/Y2O3共晶陶瓷粉体原料,再进行喷雾干燥造粒和高温烧结,制备获得表面光滑,内部结合紧密,粒径分布均匀、球形度高和流动性好的Y4Al2O9/Y2O3共晶陶瓷球形喂料。该喂料适用于高温合金和陶瓷基复合材料用耐磨损陶瓷涂层或热障/环境障一体化防护涂层,满足等离子喷涂、激光熔覆或超音速火焰喷涂制备相关涂层的喂料要求。
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公开(公告)号:CN116639977B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310491779.0
申请日:2023-05-05
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/66
Abstract: 本发明涉及一种铌基合金熔炼用氧化钇基复相陶瓷坩埚及其制备方法。其技术方案是:将氧化钇粉体与碳化钛粉体共混,球磨,干燥,得到复合粉体;再进行冷等静压成型,得到坩埚坯体;对坩埚坯体进行真空感应烧结,得到坩埚基体;将坩埚基体干燥,置于超支化聚碳硅烷中,在真空和高压条件下保压,固化,于1200~1400℃和氩气气氛中高温裂解;将高温裂解得到的预处理后的坩埚基体包埋于硅粉‑氯化钙复合粉体中,在真空感应烧结炉中于真空度为10‑3~10‑2MPa和1700~1900℃的条件下烧成,制得铌基合金熔炼用氧化钇基复相陶瓷坩埚。所制制品不仅具有优良的断裂韧性、良好的热震稳定性和优异的抗合金熔体侵蚀能力,且使用寿命长和合金熔体洁净度高。
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公开(公告)号:CN118877922B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411396775.5
申请日:2024-10-09
Applicant: 赣州湛海新材料科技有限公司
IPC: C01F17/218 , C01F17/10 , C10M125/10 , C04B35/505
Abstract: 本发明涉及透明氧化钇陶瓷技术领域,尤其涉及一种片状透明氧化钇粉体及其制备方法和应用。本发明提供了一种片状透明氧化钇粉体的制备方法,包括以下步骤:在氢离子浓度为1~3mol/L的可溶性钇盐溶液中加入草酸溶液进行沉淀反应后,将得到的沉淀物循环进行团聚和陈化,得到沉淀物;将所述沉淀物进行煅烧,得到所述片状透明氧化钇粉体;所述煅烧的温度为950~1500℃;所述草酸溶液中的草酸与所述可溶性钇盐溶液中的可溶性钇盐的摩尔比为(2.5~5):1。所述制备方法不需要引入添加剂即可制备得到片状透明氧化钇粉体。
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公开(公告)号:CN116715529B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310667982.9
申请日:2023-06-07
Applicant: 洛阳汇晶新材料科技有限公司
IPC: C04B35/584 , C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/64 , H01L33/48
Abstract: 一种LED电真空封装用不规则对称精密异形陶瓷管制备方法,所述LED电真空封装用不规则对称精密异形陶瓷管包括中间圆管、不规则对称端头、尾管;其中中间圆管、尾管通过螺杆挤出工艺制成中间圆管坯料、尾管坯料;其中不规则对称端头通过弹性充气型芯热压注成型制成不规则对称端头坯料;中间圆管坯料、尾管坯料、不规则对称端头坯料组装成LED电真空封装用不规则对称精密异形陶瓷管坯料,经预烧、烧结制成LED电真空封装用不规则对称精密异形陶瓷管,从而解决了LED电真空封装用不规则对称精密异形陶瓷管制造的技术难题。
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公开(公告)号:CN115038677B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202180011339.X
申请日:2021-01-26
Applicant: 法商圣高拜欧洲实验及研究中心
IPC: C04B35/80 , C04B35/626 , C04B35/634 , C04B35/01 , C04B35/053 , C04B35/057 , C04B35/117 , C04B35/12 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/488 , C04B35/505 , C04B35/58 , B29C70/30 , C08J5/04 , C04B35/624
Abstract: 一种预浸料,所述预浸料包含支撑物和热可逆可液化凝胶,所述支撑物由占其质量大于90%的陶瓷纤维构成,所述热可逆可液化凝胶至少部分覆盖所述陶瓷纤维的至少一部分,所述可液化凝胶包含:‑20%至60%的陶瓷颗粒,基于可液化凝胶体积按体积百分比计;‑0%至10%的金属颗粒,基于可液化凝胶体积按体积百分比计;‑0.2%至10%的热可逆水胶体,基于所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒的总质量按质量百分比计;‑0%至7%的一种或多种其他成分、优选有机成分,基于所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒的总质量按质量百分比计;‑至100%的剩余部分为水,所述陶瓷颗粒和所述金属颗粒可以分别被陶瓷颗粒和金属颗粒的前体部分或全部替代,所述前体分别能够通过在大于200℃的温度下的热处理形成陶瓷颗粒和金属颗粒。
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公开(公告)号:CN119019169A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411104737.8
申请日:2024-08-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: C04B35/486 , C04B35/505 , C04B35/443 , C04B35/622 , F25B23/00
Abstract: 本发明属于热控材料技术领域,公开了一种高反射复合无序超结构材料及其制备方法、应用,该材料包括由两层高度无序的长波反射层和短波反射层构成的光热调控超结构。该材料内部散射颗粒空间分布高度无序,外观呈白色,厚度为200~1000μm,太阳光谱波段加权平均反射率为0.8~0.97,调控反射波段为0.2~8μm,红外发射率为0.75~0.92,具有宽波段、高反射、施工简单、成本低廉、可规模化等优势,同时由于二次流延原位固化成型技术的特性,成型后的复合超结构易于机械加工,保证了复合高度无序散射型超结构对异型表面、弯曲表面的适用性。
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公开(公告)号:CN118930329A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411093843.0
申请日:2024-08-09
Applicant: 河南工业大学
IPC: C04B41/89 , F21K9/64 , F21V9/30 , C04B35/505 , C04B35/622 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开了一种条纹复合结构荧光材料及其制备方法与应用。通过在YAG:Ce荧光陶瓷主体结构上表面涂覆交替排列等宽等高的红、绿荧光薄膜,解决现有单晶体结构荧光陶瓷应用于固态照明和显示时发射光谱窄、光色品质差以及重新收的问题。通过条形模具将凝胶态的红、绿荧光材料等宽等高的涂覆在YAG:Ce荧光陶瓷上表面,利用氩气气氛和低温烧结技术制备出条纹复合结构荧光材料。YAG:Ce荧光陶瓷能够有效进行热传导且发射黄光,红光和绿光条纹荧光材料交替排列相互间不发生重吸收,所提出的复合结构荧光材料在蓝光LED/LD激发下获得高质量白光,可实现高导热、高显色指数以及高光效发光,将该荧光材料与蓝光LED激发源封装后能够广泛应用于白光LED/激光照明与显示领域。
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公开(公告)号:CN116655366B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310408162.8
申请日:2023-04-17
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/505
Abstract: 本发明公开了一种L/B位共掺杂钇铝石榴石粉体的低温固相合成方法,首先对原料进行处理,经过球磨和砂磨后,将所有原料细化至纳米级,为后续的低温烧结创造条件。在YAG粉体烧结成相过程中,采用球磨和研磨相结合的方式,实现粉体的细粒度和均匀性提升,促进固相反应,并且由于烧结温度低、升温速率小,延长掺杂离子在YAG基体中的扩散时间,从而获得充分固溶,实现掺杂离子在YAG晶格中的占位可控,得到的(Y1‑xLx)3(Al1‑yBy)5O12(0
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公开(公告)号:CN116813327B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310684424.3
申请日:2023-06-09
Applicant: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
IPC: C04B35/44 , C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/64 , F21V9/30
Abstract: 本发明公开的一种复合荧光陶瓷制备方法,涉及激光照明技术领域。所述复合荧光陶瓷由Ce:YAG荧光陶瓷和YAG透明陶瓷片上下组成;制备方法:首先制备YAG透明陶瓷片;其次制备Ce:YAG流延素坯;最后将Ce:YAG流延素坯与YAG透明陶瓷片上下组合,放入真空烧结炉中进行烧结。本发明采用共烧方案将Ce:YAG流延素坯烧结在YAG透明陶瓷片上,与散热基底黏合紧密,散热性能极佳,发光稳定;同时荧光陶瓷尺寸为毫米级别,具有更小的发光面积,亮度更高,光整形难度更低。
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