一种低压高能SiC半导体电嘴材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107324807A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710470661.4

    申请日:2017-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种低压高能SiC半导体电嘴材料的制备方法,包括以下步骤:1)按照体积配比,选取45~70%的SiC粉末,5~15%的ZrO2粉末,10~30%的Al2O3粉末,10~30%的构成玻璃体系复合氧化物粉末,混合均匀,过200目筛储存备用;2)按照粉料重量:PVA重量=95:5的比例加入8%固含量的PVA,手动混合均匀后,过80目筛,在80MPa压力下压制形成生坯;3)将生坯放入空气炉中进行烧结,升温速率为5℃/h,升温至450℃,保温12h;4)将排胶后的生坯放入真空烧结炉中,填充Ar,升温至1600~1800℃进行烧结,保温时间为1~3h,升温速率为5℃/min。本发明制备得到的SiC半导体复合材料具有发火电压低,火花能量大、不受气压和环境介质的影响,耐热冲击、耐电火花的腐蚀,熄灭再启动、高空性能好等优良性能。

    一种Li‑Al‑Si系多孔微晶玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN104876447B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510246539.X

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种Li‑Al‑Si系多孔微晶玻璃的制备方法,其特征在于,本发明采用原始氧化物以及其碳酸盐引入形式,快速升温至玻璃软化温度并进行短时间保温的工艺,使反应产生的CO2气体均匀分布于熔融玻璃体中,获得了包括铝硅酸锂(LiAlSi3O8)、二硅酸锂(Li2Si2O5)偏硅酸锂(Li2SiO3)三种晶体组织的多孔微晶玻璃,并利用二次热处理方式,调整玻璃内部晶体的种类,提高晶体含量,其孔径大小在范围内具有可调节性,可制备出满足使用要求的多孔微晶玻璃制品。

    一种气孔率可控多孔Si3N4的制备方法

    公开(公告)号:CN104086183B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410312861.3

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 一种密度可控多孔Si3N4陶瓷制备方法,首先制备等轴状α相Si3N4粉乙醇浆料和纤维状α相Si3N4粉的乙醇浆料,然后按质量百分比70-99wt%Si3N4粉和1-30wt%烧结助剂Y2O3经磁力搅拌2-24h充分混合均匀,将混合粉料干燥、过筛、成型后,放入内壁涂有BN的石墨坩埚内,装入多功能烧结炉,在烧结温度1650-1850℃,保温时间1-4h,氮气压力为0.1-2MPa的条件下进行液相烧结,得到不同密度及气孔率的多孔β-Si3N4陶瓷;本方法工艺简单,可应用于干压成型、冷等静压成型、注浆成型、注射成型、挤压成型等多种成型方法。

    混合反应烧结法制备的二硅酸锂微晶玻璃材料及其方法

    公开(公告)号:CN103553339B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310468746.0

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 一种混合反应烧结法制备的二硅酸锂微晶玻璃材料及其方法,该材料原料由偏硅酸锂晶体粉末M、石英砂玻璃粉末S和二硅酸锂基础玻璃粉末D组成,其中M:S:D的摩尔比为1:(1~2):(0~8);其制备方法包括偏硅酸锂玻璃和二硅酸锂基础玻璃的熔制,水淬,球磨制取玻璃粉,并且对偏硅酸锂玻璃粉晶化处理成晶体,加入石英砂玻璃粉以及二硅酸锂基础玻璃粉,三种粉末混合均匀后在真空热压炉内烧结,制成二硅酸锂微晶玻璃;利用本发明生产的二硅酸锂微晶玻璃,抗弯强度255~420MPa,断裂韧性2.6MPa·m1/2~3.5MPa·m1/2;与现有技术相比,降低了生产成本即可在烧结前将所需色料加入到混合粉末中解决熔融法配色困难等问题,制备出长达单一玻璃粉烧结5倍尺寸的长棒状晶粒,为增韧二硅酸锂微晶玻璃开辟了一条新的途径。

    一种轻质高强泡沫玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN104761129A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510114952.0

    申请日:2015-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种轻质高强泡沫玻璃的制备方法,包括以下步骤:将Pyrex玻璃粉末置于热等静压炉中并通入惰性气体,在高压惰性气体环境下进行两步烧结:首先在100~200MPa及1100~1300℃条件下保温1~3h,然后同时降低惰性气体压力和烧结温度分别至10~40MPa和800~900℃,保温5~20min后,快速冷却至室温,获得闭气孔内含高压气体的轻质高强泡沫玻璃。本发明制备的泡沫玻璃具有椭圆形闭气孔,气孔率和孔径大小可控,且闭气孔内含有较高压力的惰性气体。闭气孔内的高压气体可以提高泡沫玻璃的抗压缩强度,兼具轻质、比刚度高和优良的隔热性能,同时具备优异的材料设计性,可广泛应用于建筑承载与防爆、防震等领域。

    一种采用喷雾干燥制备空心氧化硅微球的方法

    公开(公告)号:CN103288093B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310191350.6

    申请日:2013-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种采用喷雾干燥制备空心氧化硅微球的方法,利用氨水将纳米氧化硅粉均匀地分散在去离子水中,然后在喷雾干燥机中进行喷雾干燥;液滴在压缩空气作用下雾化,在100℃以上快速干燥,最后形成空心的微球;再经高温煅烧,获得一定强度的粉末;通过调整工艺参数,能够将颗粒的空心结构控制在如下范围:微球粒径1.3~20.3μm,空心孔径0.5~15.7,体积空心率6~46%。本发明与模板法和微乳液法相比,具有可连续的大批量生产,原料成本低廉,对纳米氧化硅粉的利用率高等优点。制备的空心氧化硅微球尤其在药物载体、催化剂载体方面具有很好的应用前景。

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