-
公开(公告)号:CN218690007U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202223032812.3
申请日:2022-11-15
申请人: 漳州市凤都陶瓷原料有限公司
IPC分类号: B02C13/20 , B02C13/26 , B02C13/286 , C04B35/626 , C04B35/624 , C04B35/56
摘要: 本实用新型涉及陶瓷粉体加工技术领域,且公开了一种溶胶凝胶法制备碳化锆陶瓷粉体用热处理设备,包括热处理装置,所述热处理装置的上端固定安装有进料端,所述热处理装置远离进料端的一端固定连接有电机箱,所述电机箱的输出轴上固定连接有位于热处理装置内部的搅拌装置。本实用新型通过热处理装置、升降装置、延长管和防尘罩之间的配合,利用升降装置的设置,实现了延长管长度的调节作用,有效地解决了陶瓷粉体加料时外溢的问题,采用调节延长管与进料端间距的方式,避免陶瓷粉体在加料时导致粉尘的外溢,减少工作人员对陶瓷粉体的吸入量,同时还避免了粉尘对机械设备造成的损坏,延长了机械设备的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN212269897U
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202020782236.6
申请日:2020-05-12
申请人: 株洲鸿达实业有限公司
发明人: 张彦涛
摘要: 本实用新型公开了一种碳化钽粉体的高效制备装置,包括搅拌混合装置、加热装置和粉碎装置,搅拌混合装置底部外壁固定连接有第一搅拌电机,第一搅拌电机转轴连接有第一搅拌器,第一搅拌器设置于搅拌混合装置内,搅拌混合装置底部设置有加热装置,加热装置通过连接管道连接搅拌混合装置,在连接管道上设置有阀门,加热装置上部外壁固定连接有第二搅拌电机,第二搅拌电机转轴连接有第二搅拌器,第二搅拌器设置于加热装置内,加热装置内壁上设置有加热件,加热装置下端设置有分流器,分流器包括第一分流口、第二分流口、分流器入口和滤网,加热装置连接分流器入口,在分流器内第二分流口一端设置有滤网。
-
公开(公告)号:CN118955142A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411466024.6
申请日:2024-10-21
申请人: 国瑞科创稀土功能材料(赣州)有限公司
IPC分类号: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/645
摘要: 本发明公开了一种硬质碳化钨合金及其制备方法,属于硬质合金制备技术领域。硬质碳化钨合金,包括基体,基体内部分布有第一硬质颗粒和第二硬质颗粒,第二硬质颗粒填充在第一硬质颗粒之间,第一硬质颗粒为板状结构,第二硬质颗粒为球状结构,所述基体包括碳化钨、粘结剂和添加剂。本发明还公开了一种硬质碳化钨合金的其制备方法。采用本发明所述的一种硬质碳化钨合金及其制备方法,能够提高碳化钨合金的硬度和韧性。
-
公开(公告)号:CN118930300A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411123492.3
申请日:2024-08-15
申请人: 航天特种材料及工艺技术研究所
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/56 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种热疏导抗冲刷陶瓷基复合材料及其制备方法。所述方法包括:采用高导热碳纤维编织成高导热碳布;将酚醛树脂均匀涂敷高导热碳布上,得到高导热预浸料;将高导热预浸料依次进行模压、固化和裂解,得到高导热碳/碳坯体;将高导热碳/碳坯体与铪锆硅合金进行反应熔渗,得到热疏导陶瓷基体;在热疏导陶瓷基体的表面通过化学气相沉积法制备抗冲刷涂层,制得热疏导抗冲刷陶瓷基复合材料。本发明制得的热疏导抗冲刷陶瓷基复合材料热导率高、高温抗烧蚀性能优异、高温抗冲刷性能优异,在航空航天飞行器上具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116514565B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310596768.9
申请日:2023-05-25
IPC分类号: C04B35/84 , C04B35/626 , C04B35/80 , C04B35/56
摘要: 本发明公开了一种Cf/(Ti,Zr,Hf)C中熵陶瓷基复合材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1:制备复合材料预制体表面的高织构热解碳界面相;步骤2:对复合材料预制体进行浸渍;步骤3:对浸渍完的复合材料预制体进行交联固化;步骤4:对交联固化后的复合材料预制体进行裂解;步骤5:重复操作步骤2、步骤3和步骤4,直至得到的复合材料预制体的密度达到2.5~3.5g/cm3。本发明采用上述的一种Cf/(Ti,Zr,Hf)C中熵陶瓷基复合材料及其制备方法,有效改善了陶瓷、热解碳和碳纤维之间的界面结合,缓解了前驱体对纤维的侵蚀问题,采用多轮不同粘度,实现了复合材料在较低温度下的高效浸渍裂解,提高了复合材料的成分均匀性和弯曲力学性能。
-
公开(公告)号:CN118290169B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410441603.9
申请日:2024-04-12
申请人: 江苏阿拉丁高温材料有限公司
IPC分类号: C04B35/66 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/645
摘要: 本发明提供了一种耐火陶瓷制品及其制备方法,所述陶瓷制品包括:碳化铌:40‑60份;碳化铪:40‑60份;改性高岭土:30‑50份;粘结剂:1‑10份。本发明通过发明一种耐火陶瓷制品,通过改性高岭土,使纳米氧化钽插层到高岭土,在高温环境下保持良好的稳定性和可靠性,改善材料的电导和热导性能;加入偶联剂,可以与高岭土表面的羟基或水分子形成氢键,增加高岭土内部的交联密度,从而提高强度,同时,在高岭土表面形成一层保护膜,阻碍外界物质对高岭土的进一步侵蚀,从而提高耐热性;将碳化铌和碳化铪混合,利用原位分解成孔技术,制备出具有复合功能的陶瓷制品,使其致密度提高,具有更高的强度、硬度、耐高温性和抗氧化性。
-
公开(公告)号:CN118702492B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411203939.8
申请日:2024-08-30
申请人: 湖南德智新材料有限公司
IPC分类号: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/626
摘要: 本发明提供了一种超细TaC粉末制备TaC涂层的方法,所述方法包括:采用化学气相沉积工艺形成TaC粉末;以所述TaC粉末为原料采用烧结法形成TaC涂层。本发明以TaC粉末为原料采用烧结法形成TaC涂层,工艺路径简单,具有可持续生产和生产效率高等优点;并且通过本发明的方法制得的TaC粉末粒径更为均匀细腻,能够使以TaC粉末形成的TaC涂层的纯度更高,可达到半导体设备零部件的纯度要求,且采用化学气相沉积工艺形成的TaC粉末不易发生团聚,从而提升了TaC涂层对碳基材料的性能改善及其功能性。
-
公开(公告)号:CN116100041B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111493119.3
申请日:2021-12-08
申请人: 韩国生产技术研究院
IPC分类号: B22F9/28 , C04B35/626 , C04B35/01 , C04B35/45 , C04B35/26 , C04B35/10 , C04B35/457 , C04B35/58 , C04B35/581 , C04B35/56
摘要: 本发明涉及无机粉末的制造装置以及利用该装置的无机粉末的制造方法。根据本发明的一方面,提供一种无机粉末的制造装置,其包括:气化单元,其通过气化凝聚相前驱体以形成气相前驱体;部分析出单元,其使所述气化单元中形成的气相前驱体一部分以凝聚相析出;以及反应单元,其使所述部分析出单元中以凝聚相部分析出后剩下的剩余气相前驱体与反应气体反应并形成无机粉末,所述部分析出单元中的所述气相前驱体的平衡蒸汽压低于所述气化单元中形成的所述气相前驱体的蒸汽压,所述反应单元中的所述前驱体的平衡蒸汽压高于等于所述部分析出单元中以凝聚相部分析出后的气相前驱体的蒸汽压。
-
公开(公告)号:CN117263712B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202311268423.7
申请日:2023-09-28
申请人: 中国核电工程有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/488 , C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/645
摘要: 本发明公开了一种双元掺杂梯度多孔超高温陶瓷隔热耐压耐磨涂层的制备方法,该方法包括:一、分别选择纳米级、微米级双元掺杂超高温陶瓷粉末作为外层、内层粉末;二、选用原料并混匀烘干得到外层粉末和内层粉末;三、将外层粉末填入铺设碳纸的石墨模具中压实后分次填入内层粉末压实,再填入外层粉末压实;四、预压;五、烧结后拆模;六、经粗磨和磨抛得到涂层。本发明采用纳米级双元掺杂超高温陶瓷粉末制备两侧孔隙率小、强度大、耐磨性能好的致密外层,采用微米级双元掺杂超高温陶瓷粉末制备内部孔隙率大、强度较好、隔热性能好的疏松内层,形成梯度孔隙率,发挥各层优点,使得涂层具备承载、隔热、耐磨的特性,适用于核电用隔热材料。
-
公开(公告)号:CN118791318A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411288669.5
申请日:2024-09-14
申请人: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC分类号: C04B35/81 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/565 , C04B35/56 , C04B35/628
摘要: 本发明公开了一种碳化锆/碳化硅超高温陶瓷复合材料及其制备方法,属于超高温陶瓷复合材料技术领域,所述制备方法由以下步骤组成:制备复合粉体,制备复合碳化硅晶须,混料,烧结;所述制备复合粉体,由以下步骤组成:制备阳离子碳化锆粉体,制备阴离子纳米碳化硅,制备阳离子纳米碳化锆,一级包覆,二级包覆;所述制备复合碳化硅晶须,由以下步骤组成:制备氨基化碳化硅晶须,制备羧基化纳米碳化锆,复合;本发明的制备方法能够提高碳化锆/碳化硅超高温陶瓷复合材料的热稳定性、韧性、抗氧化性、致密度、抗弯强度、硬度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-