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公开(公告)号:CN108687351B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201810419911.6
申请日:2018-05-04
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉一种B4C‑HEAs梯度材料及其制备方法。该梯度材料由N层材料烧结为一体结构,其中N≥5,N层材料自上而下由富陶瓷层通过多个中间层逐步过渡到富金属层,每层的HEAs质量呈梯度上升变化,所述HEAs是由机械合金方法制备的合金粉末,所述富陶瓷层的HEAs含量为1wt%~50wt%,硅的含量为0wt%~5wt%,其余为B4C;所述富金属层的HEAs含量为50wt%~100wt%,硅的含量为0wt%~5wt%,其余为B4C。本发明的制备方法包括混料步骤、分段烧结步骤和连接步骤。本发明分段烧结梯度材料,每层都具有高致密度,再将几段少层梯度材料连接成多层梯度材料,材料整体梯度结构更加丰富,显著降低烧结温度,减少烧结成本;所制备的材料整体强度高、各层致密度高、界面连接好且具有明显梯度形貌和性质变化。
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公开(公告)号:CN109734445A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910166428.6
申请日:2019-03-06
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C04B35/486 , C04B35/64
Abstract: 本发明提供一种超细晶二氧化铪陶瓷的电场辅助快速烧结方法,其特征在于,包括如下步骤:1)称取HfO2粉体,压制成坯体;2)提供电场辅助烧结装置;3)把样品放入电场辅助烧结设备的上电极和下电极之间,利用至少两个辐射加热发热体使样品温度升至800-1300℃后,开始进入保温阶段;4)进入保温阶段的同时将样品两端的电压分多次升高,然后关闭样品两端电压和辐射加热设备,使样品自然冷却至室温,即得到所述超细晶二氧化铪陶瓷。本发明应用直流电场辅助烧结技术,对二氧化铪陶瓷进行快速制备,并通过调控阈值温度、场强、电流等工艺条件获得致密度高、晶粒大小均匀的二氧化铪陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN109396447A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811389893.8
申请日:2018-11-21
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于粒度级配二硼化钛和钛梯度复合材料的空心管件成型方法,包括以下步骤:将不同粒度的TiB2陶瓷粉和Ti金属粉进行混合;将粒度级配得到的陶瓷粉、金属粉与溶剂及分散剂混合,形成均匀料浆;将料浆装入喷浆机,将喷头伸入到离心机内的基板上,调整喷浆机压力,并自上而下及自下而上的往返方式移动喷头的位置,使料浆能够均匀喷涂在基板的内壁上;改变TiB2陶瓷粉体和Ti金属粉体的相对重量百分比,重新制备料浆,利用喷浆机将料浆再次进行喷涂,形成第二层复合材料层;重复步骤形成多层喷涂,累积形成坯体;烧结坯体,将坯体从基板中取出,即得到所述空心管件。本发明工艺简单,极大的提高了梯度薄壁管件的制备效率,而且坯体致密均匀。
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公开(公告)号:CN105252845B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510832997.1
申请日:2015-11-25
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种具有强韧性的镍/铜/二硼化钛陶瓷叠层材料及其制备方法,该叠层材料由两层以上镍/铜/二硼化钛复合材料堆叠并焊接得到,其中镍/铜/二硼化钛复合材料具有三层结构,在二硼化钛陶瓷层上依次复合有铜层和镍层。叠层材料的制备方法为:1)将二硼化钛基板表面进行预处理;2)将预处理后的二硼化钛基板材料置于铜电镀液中,在二硼化钛基板材料表面依次电镀铜层和镍层,得到镍/铜/二硼化钛陶瓷材料;3)将镍/铜/二硼化钛陶瓷材料表面清洗干净,然后将两块以上镍/铜/二硼化钛陶瓷材料堆叠起来,置于pas焊接炉中焊接得到叠层材料。本发明所制备的叠层材料具有优异的强度和抗冲击损伤特性,表现出极好的强韧性。
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公开(公告)号:CN104707558B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510115229.4
申请日:2015-03-17
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供一种氧化镁粉体材料的制备方法及其制备的氧化镁粉体材料,此种制备方法是利用自然生物体进行无机材料制备的方法,其包括如下步骤:(1)前驱体块的制备;(2)前驱体块的生物矿化:将前驱体块作为珠核植入褶纹冠蚌体内,再将该褶纹冠蚌置于淡水中养殖,经15‑120天取出前驱体块,得到包覆有珍珠层的珠核,除去珠核外表面的珍珠层,可得到内部具有颗粒定向排列特征的乳白色块体材料;(3)氧化镁粉体材料的制备:将乳白色块体材料经马弗炉400~700℃煅烧后,用研钵磨碎得到氧化镁粉体材料。该方法利用自然界中生物矿化系统,直接在生物体内进行材料制备,再经煅烧获得了吸附性良好的氧化镁粉体材料。
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公开(公告)号:CN107032765A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710244327.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于陶瓷烧结技术领域,具体涉及一种快速高温固相烧结氧化铝陶瓷的方法。所述方法包括:将氧化铝粉末干燥后制成圆片状的坯体;在无压条件下以500℃/s~600℃/s的升温速率快速升温至设定的烧结温度,所述烧结温度为高于常规烧结温度200℃~300℃但低于氧化铝陶瓷的熔点温度,短暂保温后,自然冷却,得到高致密的氧化铝陶瓷。本发明方法实现了无压条件下快速高温固相烧结得到氧化铝陶瓷,本发明所述快速高温固相烧结氧化铝陶瓷技术与传统烧结手段相比,具有升温速率快,烧结温度高,烧结时间短,生产周期短的优点。
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公开(公告)号:CN104308184B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410579950.4
申请日:2014-10-24
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种可见光制备Au?Ag核壳纳米粒子的方法,其步骤如下:1)将柠檬酸三钠水溶液、硝酸银水溶液、氯金酸水溶液混合均匀,得到混合溶液;2)将混合溶液置于350W的氙光灯下照射1h,然后在氙光灯照射下向所述混合溶液中加入柠檬酸三钠水溶液,然后逐滴加入硝酸银水溶液;3)加入过程完毕后继续光照1h,后处理得到Au?Ag核壳纳米粒子。本发明在室温下利用可见光制备Au?Ag核壳纳米粒子,工艺简单,并且所制备的Au?Ag核壳纳米粒子粒径较为均一。
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公开(公告)号:CN104693810A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510115248.7
申请日:2015-03-17
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02A40/81
Abstract: 本发明涉及一种SiO2/蛋白复合材料的制备方法及其制备的复合材料,其制备方法包括如下步骤:(1)无定型SiO2块体的制备;(2)SiO2/蛋白复合材料的制备:将步骤(1)所得的预制块体作为珠核植入褶纹冠蚌的外套膜和壳体之间,再将褶纹冠蚌置于淡水中养殖,经30-90天后取出该褶纹冠蚌,得到包覆有珍珠层的珠核,除去该珠核外表面的珍珠层,得到SiO2/蛋白复合材料。由于采用纯生物系统环境,该SiO2/蛋白复合材料的合成过程均在常温常压下进行,经生物矿化后得到了类陶瓷致密化结构,SiO2颗粒和蛋白质在纳米尺度上分布均匀,使其力学性能得到提高,且结晶稳定性良好。
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公开(公告)号:CN101844766B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010199503.8
申请日:2010-06-12
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种碳化锆陶瓷粉体的制备方法。快速制备碳化锆陶瓷粉体的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)原料的选取:按正丙醇锆与蔗糖的物质量比为12∶4~12∶5;正丙醇锆、正丙醇、螯合剂乙酸、水的体积比为8∶32∶1∶1~8∶64∶2∶4选取原料;按蔗糖与溶剂乙酸的配比=(7~8)g∶50mL,选取溶剂乙酸;2)干凝胶粉的制备;3)前驱体粉的制备;4)前驱体粉的热处理。在高的升温速率和短的保温时间条件下进行碳热还原反应,将碳化锆粉体的合成过程缩短到几十分钟甚至几分钟,获得高纯、微细、烧结性能好的碳化锆陶瓷粉体。通过X射线衍射分析为单一碳化锆物相,产物中氧含量为0.5%~3%,游离碳含量为0.2~2%之间;晶粒均匀细小,平均粒径小于500nm。
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公开(公告)号:CN101844766A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010199503.8
申请日:2010-06-12
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明涉及一种碳化锆陶瓷粉体的制备方法。快速制备碳化锆陶瓷粉体的方法,其特征在于它包括如下步骤:1)原料的选取:按正丙醇锆与蔗糖的物质量比为12∶4~12∶5;正丙醇锆、正丙醇、螯合剂乙酸、水的体积比为8∶32∶1∶1~8∶64∶2∶4选取原料;按蔗糖与溶剂乙酸的配比=(7~8)g∶50mL,选取溶剂乙酸;2)干凝胶粉的制备;3)前驱体粉的制备;4)前驱体粉的热处理。在高的升温速率和短的保温时间条件下进行碳热还原反应,将碳化锆粉体的合成过程缩短到几十分钟甚至几分钟,获得高纯、微细、烧结性能好的碳化锆陶瓷粉体。通过X射线衍射分析为单一碳化锆物相,产物中氧含量为0.5%~3%,游离碳含量为0.2~2%之间;晶粒均匀细小,平均粒径小于500nm。
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