一种高导电中强度非热处理型铝合金导体材料及制备方法

    公开(公告)号:CN105088035A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510460575.6

    申请日:2015-07-30

    摘要: 本发明公开了一种高导电中强度非热处理型铝合金导体材料及其制备方法。属于电工材料制备技术领域。该铝合金导体材料主要由铝、镁、铜、铁和硼以及不可避免的杂质元素组成。其制备方法是将工业纯铝锭熔化,向熔体中加入镁、铜、铁和硼的中间合金,经搅拌、精炼、炉前成分快速分析、成分调整、静置后,连铸连轧成圆形铝合金杆。该铝合金导体材料的电导率≥59.2%IACS,抗拉强度≥240MPa,延伸率≥2.0%。本发明组分配比合理、制备工艺简单,连铸连轧即获得具有较高电导率以及较好抗拉强度的非热处理型铝合金导体材料;便于实现连续生产,可有效减低铝合金导线的生产成本以及能源消耗,制造效率高,经济效益显著,适于工业化应用。

    一种高发射率陶瓷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN104451526A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410655528.2

    申请日:2014-11-17

    IPC分类号: C23C4/12 C23C4/10

    CPC分类号: C23C4/02

    摘要: 本发明公开了一种高发射率陶瓷涂层的制备方法,属于高发射率涂层制备领域。所述方法为:将原料NiO、Cr2O3、MnO2、TiO2混合均匀后,进行高温焙烧,然后加入分散剂和粘结剂,球磨制备浆料;将浆料进行喷雾造粒和热处理后,采用等离子喷涂的方法,先在基体表面喷涂粘结层,再在粘结层上喷涂陶瓷涂层。采用本发明所述方法得到的陶瓷涂层,在常温下,在整个红外波段的发射率可达0.88,高温下相结构稳定,涂层与基体的结合强度可达40MPa以上,且制备工艺简单,成本低廉。

    一种高电阻率稳定性氮化硅复合陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN118125832A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410250325.9

    申请日:2024-03-05

    摘要: 一种高电阻率稳定性氮化硅复合陶瓷及其制备方法,属于电工绝缘陶瓷技术领域,克服现有技术中绝缘支柱电阻率稳定性较差的缺陷。本发明高电阻率稳定性氮化硅复合陶瓷的制备方法包括以下步骤:步骤1、将氮化硅粉末、烧结助剂、分散剂、粘结剂和水混合制备浆料;所述烧结助剂包括Y2O3、Al2O3和MgO,Y2O3:Al2O3:MgO:氮化硅的质量比为(0.01‑0.15):(0.01‑0.13):(0.01‑0.1):1;步骤2、制备造粒粉;步骤3、制得陶瓷生坯;步骤4、排胶;步骤5、在常压下进行第一步烧结,随后在氮气压力下进行第二步烧结。本发明制得的高电阻率稳定性氮化硅复合陶瓷具有较高的电阻率稳定性。

    一种高介电性能氮化硅复合陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN118125831A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410250050.9

    申请日:2024-03-05

    摘要: 一种高介电性能氮化硅复合陶瓷及其制备方法,属于电工绝缘陶瓷技术领域,克服现有技术中绝缘支柱用材料介电性能差的缺陷。本发明高介电性能氮化硅复合陶瓷的制备方法包括以下步骤:步骤1、将氮化硅粉末、烧结助剂、分散剂、粘结剂和水混合制备浆料;所述烧结助剂包括Y2O3、Al2O3和Bi2O3,Y2O3:Al2O3:Bi2O3:氮化硅粉末的质量比为(0.01‑0.15):(0.01‑0.13):(0.01‑0.08):1;步骤2、制备造粒粉;步骤3、压制成型;步骤4、排胶;步骤5、在负压下进行第一步烧结,随后在氮气压力下进行第二步烧结。本发明氮化硅复合陶瓷具有优异的介电性能。

    一种钙基热化学储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117946635A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410096084.7

    申请日:2024-01-23

    IPC分类号: C09K5/16

    摘要: 一种钙基热化学储热材料及其制备方法,属于热化学储热材料技术领域,克服现有技术中无机氢氧化物储放热材料体系的反应峰值温度较大,系统的总成本较高,给大规模的应用带来限制的缺陷。本发明钙基热化学储热材料的制备方法包括以下步骤:将可溶性钙盐与溶剂A混合,制得溶液A;将沉淀剂与溶剂B混合,制得溶液B;所述沉淀剂包括含有OH‑或CO32‑的可溶性化合物;将改性剂C3N4分散到溶液A或溶液B中,然后将溶液A与溶液B混合、反应、固液分离获得固体产物;将固体产物进行煅烧,制得改性钙基材料。本发明得到粒度更小的CaO,不仅提高了产物的均一度,同时改变了CaO颗粒的粒度和形貌,储热过程将更容易在低温下进行。