一种调幅分解硬化复式碳化物陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN117800733A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311871589.8

    申请日:2023-12-29

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种调幅分解硬化复式碳化物陶瓷及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域。本发明提供的复式碳化物陶瓷以过渡金属源钛源和锆源或钛源、锆源和铪源为原料,首先通过溶胶凝胶法和热处理制备复式碳化物粉末,然后将所述复式碳化物粉末进行快速热压烧结,得到复式碳化物陶瓷块体材料;在1350~1450℃下对所述复式碳化物陶瓷块体材料进行时效处理2~4h,即得。本发明经过特定时效处理之后的样品出现了调幅分解的现象,且伴随着这种现象的产生,硬度得到了显著提升;同时工艺过程简单易控,形成机理清晰明确,有很高的工业应用潜力。

    一种以高苯基含量甲基乙烯基苯基硅橡胶制备电子封装散热用硅橡胶垫片的方法

    公开(公告)号:CN115505267A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211166267.9

    申请日:2022-09-23

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种以高苯基含量甲基乙烯基苯基硅橡胶制备电子封装散热用硅橡胶垫片的方法,本发明首先以盐酸多巴胺和偶联剂为改性剂对BN进行表面改性,然后以高苯基含量甲基乙烯基苯基硅橡胶和改性BN粉体为原料,通过调控BN填料与甲基乙烯基苯基硅橡胶的苯基基团之间的界面作用力,增强声子传输能力,减少声子散射和抑制橡胶分子链高温裂解,获得高热导率和高热稳定性的苯基硅橡胶基复合材料,在电子封装领域和热管理领域具有广阔的应用前景。

    一种萤石结构钛酸镝反应堆控制棒及其制备方法

    公开(公告)号:CN113213916A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110545504.1

    申请日:2021-05-19

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种萤石结构钛酸镝反应堆控制棒及其制备方法,其制备方法为:以氧化钼作为稳定剂,将氧化镝、二氧化钛和氧化钼粉体煅烧,获得萤石结构钛酸镝粉体,将萤石结构钛酸镝粉体制成坯体,将坯体烧结获得萤石结构钛酸镝陶瓷;其中,烧结温度高于煅烧温度,将获得的萤石结构钛酸镝陶瓷加工为控制鼓和安全棒组件,经与包壳组装后获得萤石结构钛酸镝的反应堆控制棒。本发明制备的萤石结构钛酸镝反应堆控制棒主要以萤石结构的晶型存在,且不会出现辐照开裂的问题。

    一种石墨烯复合硅碳氮前驱体陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN108164268B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201711483578.7

    申请日:2017-12-29

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C04B35/584

    摘要: 本发明涉及一种石墨烯复合硅碳氮前驱体陶瓷的制备方法,包括步骤如下:(1)在N2气氛下,将聚硅氮烷(PSZ)、石墨烯搅拌均匀,得到混合溶液;(2)将步骤(1)所得混合溶液在3~5℃/min的升温速率从室温升温至300~800℃固化1~8h;(3)将步骤(2)固化所得的物料在振动球磨机中粉碎球磨,过100~200目筛;(4)将步骤(3)所得粉料在5MPa~15MPa的压力下压制成型,冷等静压,150~250MPa,保压200~400s获得生坯;(5)将步骤(4)所得生坯在N2气氛保护下在1000℃~1300℃的温度进行热处理,保温2h~6h,即得。本发明在前驱体制备过程引入石墨烯材料,热处理得到的陶瓷材料相对复介电常数实部和虚部增加,损耗因子增大,并且提高了材料的反射损耗。

    一种前驱体转化法制备掺杂稀土氧化物的SiCN(Fe)前驱体陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN106495700B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201610962212.7

    申请日:2016-10-26

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C04B35/571 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及一种前驱体转化法合成掺杂稀土氧化物的含铁磁性硅碳氮陶瓷的方法。该方法包括步骤如下:(1)将聚硅氮烷、α‑甲基丙烯酸和过氧化二异丙苯混合搅拌,得混合溶液;(2)将混合溶液固化;(3)固化得到的物料经预粉碎、粉碎球磨、过筛,得到粉体颗粒;(4)向粉体颗粒中加入纳米氧化铁粉体和稀土氧化物粉体,得混合物料;(5)将混合物料压制成型,冷等静压,保压,得生坯;(6)将所得生坯在1000℃‑1400℃的温度烧结,即得。该方法工艺简单、生产成本低、制备周期短,所制得的产品电磁波衰减系数高,微波吸收性能好。

    一种超细二硼化锆-碳化硅复合粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108622911A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810574388.4

    申请日:2018-06-06

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01B35/04 C01B32/984

    摘要: 本发明提供一种超细二硼化锆-碳化硅复合粉体及其制备方法。本发明以二氧化锆、碳化硼、炭黑和硅粉为原料,将它们充分混合均匀,于常压、保护气体保护下,1300-1600℃下煅烧30-90min,制备得到超细二硼化锆-碳化硅复合粉体。本发明方法工艺简单,无污染,原料廉价易得,成本低,生产周期短,设备简单操作容易,适合工业化生产;所制备的复合粉体具有粒径尺寸小、粒径分布窄、纯度和产率高、质量好、形貌均一的特性。

    一种氧化钆陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104926304B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510350571.2

    申请日:2015-06-23

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C04B35/50 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及一种氧化钆陶瓷及其制备方法,该陶瓷由以下质量份的原料组成制得:氧化钆粉体95~99.5份和钇铝石榴石0.5~5份;或者,氧化钆粉体95~99.5份和氧化钛0.5~5份;或者,氧化钆粉体95~99.5份和氧化铝0.5~5份。配料后,以无水乙醇为介质,以氧化锆球石为研磨介质,球磨混合,在真空环境下烘干;添加粘结剂,在15~30MPa预压成型,然后在100~180MPa压力下等静压成型,得成型坯体;干燥,升温至1400~1650℃,在氧化气氛下,保温烧结,冷却,即得。氧化钆陶瓷具有高的相对密度、钆含量、中子吸收能力,解决了氧化钆陶瓷在热水中长期浸泡易粉化的问题。

    一种纳米氧化钆粉体的微波燃烧制备方法

    公开(公告)号:CN104973615B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510364481.9

    申请日:2015-06-26

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01F17/00 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种纳米氧化钆粉体的微波燃烧制备方法,包括步骤如下:(1)将氧化钆粉体与硝酸溶液混合,制得硝酸钆溶液;(2)将硝酸钆溶液与柠檬酸溶液按Gd3+:柠檬酸摩尔比为4:(1-2)混合均匀,制得前驱体溶液;(3)将前躯体溶液的pH值调节为8~10;(4)将调节pH值后的前躯体溶液微波燃烧,制得白色粉末;(5)将白色粉末于450℃~800℃保温煅烧2-5h;(6)将煅烧之后的物料球磨,干燥,即得。本发明采用微波燃烧合成方法,利用微波能量,使前驱体由内部分子振动产热,热量分布均匀。