-
公开(公告)号:CN104529421B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410740177.5
申请日:2014-12-08
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/185 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种细晶莫来石陶瓷的制备方法。通过溶胶?凝胶法制备莫来石前驱体粉,然后利用放电等离子快速升温工艺进行烧结,在烧结过程中通过改变烧结的升温速率和保温时间,在控制晶粒生长的前提下实现致密化,制备出晶粒细小的莫来石陶瓷。本发明的技术要点是,找到合适的升温速率、升温速率温度转折点以及保温时间,制备出晶粒细小的莫来石陶瓷。该制备方法工艺简单,成本低,烧结时间短,制备出的莫来石陶瓷晶粒细小,致密度高,红外透过率高。
-
公开(公告)号:CN104437554B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410734668.9
申请日:2014-12-05
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: B01J27/047 , B01J23/22 , A62D3/17 , A62D101/26 , A62D101/28
摘要: 本发明涉及片状WS2负载BiVO4可见光催化材料及其制备方法。它由片状WS2表面上原位生长单斜白钨矿型的BiVO4而成。制备方法:将WS2加水超声得到含有片状WS2的悬浊液;将硝酸铋溶解于酸性溶液中或将Bi2O3溶解于硝酸中生成硝酸铋,得到前驱体溶液A;将偏钒酸盐加入含有片状WS2的悬浊液中,加热搅拌使其充分溶解后得到前驱体溶液B;将前驱体溶液B滴加到前驱体溶液A中,充分搅拌反应;将步骤3所述混合溶液倒入水热反应釜中进行水热反应,随炉冷却,得到沉淀物;将沉淀物进行抽滤,真空干燥。本发明的片状WS2负载BiVO4可见光催化材料作可见光催化剂与纯BiVO4相比,可见光催化性能明显提高。
-
公开(公告)号:CN103979973B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201410204228.2
申请日:2014-05-15
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/563 , C04B35/622
摘要: 一种以TiH2为烧结助剂的B4C基陶瓷材料及其制备方法,属于陶瓷材料制备方法,解决以Ti粉为烧结助剂制备B4C时易产生氧化环境阻碍致密化的问题,同时解决以大添加量TiH2与B4C反应烧结制备的复相陶瓷密度大幅增加,硬度大幅减小的问题,以满足制备轻质高强材料的要求。本发明的B4C基陶瓷材料,由B4C粉末和TiH2粉末混合后烧结制成,各组分质量百分比为:B4C粉末90%~99%、TiH2粉末1%~10%。本发明的制备方法,包括混合步骤和烧结步骤。本发明所制备的陶瓷材料,具有高硬度、低密度、低电阻率、高抗弯强度和高断裂韧性,能很好的满足防护材料的各项技术指标要求,提高防护的可靠性,可进行电火花加工,具有大批量生产的潜力。
-
公开(公告)号:CN103418416B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310389396.9
申请日:2013-08-30
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明涉及一种氮掺杂二氧化钛(TiO2)粉体的制备方法。低成本、高节能制备可见光催化活性强的二氧化钛粉体的方法,其特征在于它包括如下步骤:(1)前驱体粉的制备;(2)前驱体块的制备;(3)前驱体块的生物矿化:将步骤(2)所得前驱体块作为珠核植入三角帆蚌的外套膜和壳体之间,再将该三角帆蚌置于淡水中养殖,经45-90天取出该三角帆蚌,得到包覆有珍珠层的珠核,除去该珠核外表面的珍珠层,得到氮掺杂二氧化钛粉体;(4)氮掺杂二氧化钛粉体的提纯。由于采用全生物系统环境,氮掺杂二氧化钛粉末的合成过程均在常温常压下进行。同一时间获得了结晶性好、比表面积大,晶型热稳定性好、可见光催化活性高等多方面优异性能的二氧化钛粉体。
-
公开(公告)号:CN103979973A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410204228.2
申请日:2014-05-15
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/563 , C04B35/622
摘要: 一种以TiH2为烧结助剂的B4C基陶瓷材料及其制备方法,属于陶瓷材料制备方法,解决以Ti粉为烧结助剂制备B4C时易产生氧化环境阻碍致密化的问题,同时解决以大添加量TiH2与B4C反应烧结制备的复相陶瓷密度大幅增加,硬度大幅减小的问题,以满足制备轻质高强材料的要求。本发明的B4C基陶瓷材料,由B4C粉末和TiH2粉末混合后烧结制成,各组分质量百分比为:B4C粉末90%~99%、TiH2粉末1%~10%。本发明的制备方法,包括混合步骤和烧结步骤。本发明所制备的陶瓷材料,具有高硬度、低密度、低电阻率、高抗弯强度和高断裂韧性,能很好的满足防护材料的各项技术指标要求,提高防护的可靠性,可进行电火花加工,具有大批量生产的潜力。
-
公开(公告)号:CN103214237B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201310112735.9
申请日:2013-04-02
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/468 , C04B35/622 , H01B3/12
摘要: 本发明涉及一种巨介电常数钛酸钡陶瓷的制备方法,属于陶瓷材料技术领域。该巨介电常数钛酸钡陶瓷由自蔓延高温快速加压技术烧结而成,其中自蔓延高温体系选用铝热体系。将钛酸钡粉体以200MPa压力压制成型,置于自蔓延体系中,当自蔓延反应完成后施加100-200MPa的轴向压力,使钛酸钡陶瓷达到致密。本发明所制备的钛酸钡陶瓷拥有介电常数高、介电损耗低和热稳定性高的优点。同时自蔓延高温快速加压技术耗能少,工艺简单,所需材料价格便宜且烧结时间极短,在工业应用上具有极大的价值。
-
公开(公告)号:CN103418416A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310389396.9
申请日:2013-08-30
申请人: 武汉理工大学
摘要: 本发明涉及一种氮掺杂二氧化钛(TiO2)粉体的制备方法。低成本、高节能制备可见光催化活性强的二氧化钛粉体的方法,其特征在于它包括如下步骤:(1)前驱体粉的制备;(2)前驱体块的制备;(3)前驱体块的生物矿化:将步骤(2)所得前驱体块作为珠核植入三角帆蚌的外套膜和壳体之间,再将该三角帆蚌置于淡水中养殖,经45-90天取出该三角帆蚌,得到包覆有珍珠层的珠核,除去该珠核外表面的珍珠层,得到氮掺杂二氧化钛粉体;(4)氮掺杂二氧化钛粉体的提纯。由于采用全生物系统环境,氮掺杂二氧化钛粉末的合成过程均在常温常压下进行。同一时间获得了结晶性好、比表面积大,晶型热稳定性好、可见光催化活性高等多方面优异性能的二氧化钛粉体。
-
公开(公告)号:CN103332937A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310220722.3
申请日:2013-06-05
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/626 , C04B35/10
摘要: 本发明公布了一种利用原位合成方法制备碳纳米管均匀分散的Al2O3复合粉体的方法,该方法过程包括:首先将硝酸铝、硝酸镍、柠檬酸三种物质按照一定比例配置成溶液,将所得溶液加热煅烧,发生燃烧反应,得到NiAlxO3x+1固溶体催化剂前驱体粉末;再将所得固溶体至于管式炉中通入含甲烷、氢气、氮气的混合气体,加热至反应温度,反应一段时间后冷却,得到碳纳米管均匀分散的Al2O3复合粉体。本发明通过控制催化剂镍的含量,进而控制碳纳米管含量,同时解决了碳纳米管在陶瓷基体中不宜分散的难题,产物中纳米管的分散均匀。
-
公开(公告)号:CN102924083A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210434740.7
申请日:2012-11-02
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/56 , C04B35/626
摘要: 本发明涉及一种碳化锆陶瓷粉体的制备方法。一种碳化锆陶瓷粉体的制备方法,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12:3.6~12:4.6,正丙醇锆、稀释剂正丙醇、螯合剂乙酸的体积比为8:32:2~8:64:3,选取正丙醇锆、蔗糖、稀释剂正丙醇、螯合剂乙酸;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,获得碳化锆陶瓷粉体。本发明有效地解决了碳化锆粉体中氧含量普遍较高的问题,获得纯度高、晶粒细小的碳化锆陶瓷粉体;且独立的石墨模具存在,使得碳化锆粉末的合成可与热压模具内其它材料的制备同时进行,达到供热的效果,大大降低了能耗。
-
公开(公告)号:CN102745977A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210258243.6
申请日:2012-07-25
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/053 , C04B35/64
摘要: 本发明公开了一种快速制备高致密度氧化镁纳米陶瓷的方法,它包括以下步骤:1)以纳米级氧化镁粉体为原料,压成型得到氧化镁陶瓷坯体;2)以金属镍粉和铝粉为原料制成燃烧反应混合物料,再将氧化镁陶瓷坯体用该物料均匀包裹并压制成型;3)将步骤2)所得坯体置于模具中,用细砂填充坯体与模具之间的间隙;4)通过对连接模具和坯体的钨丝圈接入大电流以引发燃烧反应,发出的热量所形成的温度场使氧化镁陶瓷坯体升温至1600-1900K,150-180t的外加机械压力在温度达到峰值时施加并保持60-120s,冷却后得到高致密度氧化镁纳米陶瓷。本发明工艺过程简单、合成效率高、成本低,且产品纳米氧化镁陶瓷具有高致密度,晶粒生长幅度被有效控制。
-
-
-
-
-
-
-
-
-