一种纳米复合高硬度陶瓷刀具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114988917A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210479165.6

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合高硬度陶瓷刀具材料及其制备方法,涉及陶瓷刀具技术领域。本发明在制备纳米复合高硬度陶瓷刀具材料时,先用氮化硅、碳化钛、氧化铝和耐磨助剂制备成陶瓷刀具工件,进行微弧氧化处理得到陶瓷刀具基体,再在陶瓷刀具基体表面制备氮化钒纳米层;耐磨助剂是在碳纳米管表面沉积氧化镝和氧化铝制得,提高复合陶瓷刀具材料的断裂韧性;微弧氧化处理后能有效提高陶瓷刀具材料耐磨性能;氮化钒纳米层是包括氮化钒膜和氮化钒纳米晶;先对刀具基体进行飞秒激光处理,在刀具基体表面形成一层高密度纳米多孔层,再在纳米多孔层表面沉积一层氮化钒膜,最后再包覆一层氮化钒纳米晶,增强陶瓷材料的耐高温性。

    一种快速生产碳氮化钛的装置及生产方法

    公开(公告)号:CN119425588A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202510006854.9

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明涉及碳氮化钛生产技术领域,具体公开了一种快速生产碳氮化钛的装置及生产方法,其中,一种快速生产碳氮化钛的装置包括反应器本体,反应器本体的内部设置有存储筒,反应器本体内部设置有加热机构,反应器本体的内部设置有搅拌部件和氮气气氛控制部件,搅拌部件用于对原材料进行混合搅拌,氨气气氛控制部件负责往反应器内填充氨气。本发明提供的快速生产碳氮化钛的装置,当混合的物料从漏料孔下落时,双向气泵开始吹气,气流将与下落的物料充分混合反应,滑动板向上转动,将物料缓慢输送至最高处,并抛物线落入存储筒上方,并如此循环往复,起到了对每部分物料都能快速与氨气混合充分,加快了反应的速率,也提高了反应的效率。

    一种陶瓷原料用造粒装置及其造粒方法

    公开(公告)号:CN119345992A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411909124.1

    申请日:2024-12-24

    Inventor: 王永富 周军

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷原料用造粒装置及其造粒方法,涉及陶瓷原料技术领域,包括机架,所述机架开设有凹槽一,所述凹槽一上方设置有混料组件,所述混料组件的输出端下侧设置有放料组件,所述放料组件的输出端下侧设置有第一筛分组件,所述第一筛分组件远离放料组件的一侧设置有第二筛分组件,所述混料组件包括转筒,所述转筒靠近机架的一侧设置有支撑板,所述转筒与支撑板转动连接,所述支撑板上开设有出料口,所述转筒远离支撑板的一端设置有封板,所述封板下侧对应转筒固定连接有圆盘,所述封板上固定连接有驱动电机一,所述驱动电机一的输出轴贯穿封板和圆盘固定连接有搅拌器,本发明,具有提高陶瓷原料造粒质量和效率的特点。

    一种氮化硅陶瓷刀具及其制备方法

    公开(公告)号:CN116120073A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211710960.8

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硅陶瓷刀具及其制备方法,涉及陶瓷刀具技术领域。本发明在进行氮化硅陶瓷刀具时,使用氮化硅、氮化钛、氧化铝和氧化锆作为原料,加入自制耐磨助剂后进行造粒,然后进行烧结制得陶瓷刀具基体,最后在基体表面进行加工处理,制得耐磨、高强度的氮化硅陶瓷刀具;自制耐磨助剂是在六硼化镧和三氧化二钇表面生成铝酸锂晶体制得,增强刀具基体的抗弯强度和耐磨性;在对刀具基体表面进行加工处理时,先进行微弧氧化处理,再在氮气、硼烷和硅烷氛围下进行等离子体气相沉积,进一步增强刀具的耐磨性和抗弯强度。

    一种高韧性高硬度氮化硅陶瓷刀具及其制备方法

    公开(公告)号:CN114874016A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210444357.3

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种高韧性高硬度氮化硅陶瓷刀具及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域。本发明在制备高韧性高硬度氮化硅陶瓷刀具时,先将一氧化硅通氮气生长制得氮化硅纳米线,将1,11‑十二二烯依次和甲基二氯硅烷、甲醇反应制得两端甲基二甲氧基硅基十二烷,将氮化硅纳米线和两端甲基二甲氧基硅基十二烷反应制得改性氮化硅纳米线,将全氢聚硅氮烷、改性氮化硅纳米线、氧化铝、氧化钇、氮化硅混合置于模具中进行固化定形,再进行烧结,得到刀具胚体,最后进行多次浸渍煅烧处理后抛光制得高韧性高硬度氮化硅陶瓷刀具。本发明制备的高韧性高硬度氮化硅陶瓷刀具具有优良的断裂韧性和耐磨损性。

    一种纳米复合高硬度陶瓷刀具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114988917B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210479165.6

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种纳米复合高硬度陶瓷刀具材料及其制备方法,涉及陶瓷刀具技术领域。本发明在制备纳米复合高硬度陶瓷刀具材料时,先用氮化硅、碳化钛、氧化铝和耐磨助剂制备成陶瓷刀具工件,进行微弧氧化处理得到陶瓷刀具基体,再在陶瓷刀具基体表面制备氮化钒纳米层;耐磨助剂是在碳纳米管表面沉积氧化镝和氧化铝制得,提高复合陶瓷刀具材料的断裂韧性;微弧氧化处理后能有效提高陶瓷刀具材料耐磨性能;氮化钒纳米层是包括氮化钒膜和氮化钒纳米晶;先对刀具基体进行飞秒激光处理,在刀具基体表面形成一层高密度纳米多孔层,再在纳米多孔层表面沉积一层氮化钒膜,最后再包覆一层氮化钒纳米晶,增强陶瓷材料的耐高温性。

    一种用于陶瓷原料的智能压滤设备

    公开(公告)号:CN119215498B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411750118.6

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于陶瓷原料的智能压滤设备,应用于陶瓷原料压滤设备技术领域,包括机架、压滤组件、两组拉板组件、翻板组件和清理机构,所述压滤组件和翻板组件设置于所述机架上,所述拉板组件设置于所述机架两侧,所述清理机构设置于所述翻板组件上,所述压滤组件用于压滤陶瓷原料,所述拉板组件用于将压滤组件上的压滤结构分离,所述翻板组件用于翻板接收滤液和便于压滤后的陶瓷原料下落,所述清理机构用于清理翻板组件上的滤饼碎屑残留;翻板组件包括驱动部三、两组轴承座、翻板一和翻板二;清理机构包括两组刮料组件和清刷组件,本发明,能够自动清理翻板,避免翻板上有滤饼碎屑残留,影响压滤进度和后续陶瓷制品质量。

    一种氮化硅陶瓷刀具及其制备方法

    公开(公告)号:CN116120073B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202211710960.8

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硅陶瓷刀具及其制备方法,涉及陶瓷刀具技术领域。本发明在进行氮化硅陶瓷刀具时,使用氮化硅、氮化钛、氧化铝和氧化锆作为原料,加入自制耐磨助剂后进行造粒,然后进行烧结制得陶瓷刀具基体,最后在基体表面进行加工处理,制得耐磨、高强度的氮化硅陶瓷刀具;自制耐磨助剂是在六硼化镧和三氧化二钇表面生成铝酸锂晶体制得,增强刀具基体的抗弯强度和耐磨性;在对刀具基体表面进行加工处理时,先进行微弧氧化处理,再在氮气、硼烷和硅烷氛围下进行等离子体气相沉积,进一步增强刀具的耐磨性和抗弯强度。

    一种窄粒度热稳定碳化钨粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN114772599A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210511510.X

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种窄粒度热稳定碳化钨粉末及其制备方法,涉及金属粉末技术领域。本发明先交替使用氢、氧等离子体刻蚀石墨,再用胶带、超声气流剥离,获得窄粒度的石墨烯纳米片;用超低温将钨酸铵溶液凝固包裹住各石墨烯纳米片,然后通过交替微波磁场,在其表面生长碳化钨纳米片,获得石墨烯‑碳化钨‑石墨烯夹层式纳米片粉末,减少碳化钨粉末表面粗糙度,实现碳化钨粉末自润滑效果;接着用二甲基琥珀酸酐、2‑氯安息香醛、2,5‑二巯基‑1,3,4‑噻二唑、水合肼改性石墨烯纳米片,形成较厚的、致密的保护膜和隔离层,有效阻挡腐蚀元素。本发明制备的碳化钨粉末具有窄粒度分布、自润滑、耐腐蚀的效果。

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