一种石墨烯辅助室温闪烧陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN110606751B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201910883414.6

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯辅助室温闪烧陶瓷材料的方法,将石墨烯分散到溶剂中,混合得到石墨烯溶液;将陶瓷粉体加入到石墨烯溶液中混合均匀,去除溶剂得到复合粉体;复合粉体成型成坯体,室温条件下,在坯体两端施加电场,最快可以在小于60s的时间内完成闪烧。与现有技术相比,本发明可以在室温条件下发生闪烧,利用通电产生的焦耳热,导致陶瓷坯体的温度迅速提高到闪烧发生的起始温度,坯体发生闪烧迅速收缩,在很短的时间内完成烧结。

    一种利用闪烧技术制备连续纤维增强陶瓷基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN112279663A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011176983.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种利用闪烧技术制备连续纤维增强陶瓷基复合材料的方法,包括首先将连续陶瓷纤维预制体置于模具中,随后将纳米陶瓷粉体少量多次逐步倒入模具中连续陶瓷纤维预制体上,并经过机械振荡使纳米陶瓷粉体充分填充预制体内部的孔隙;之后将所得松散复合材料采用一定压力进行压制成型,得到坯体;然后将坯体置于闪烧炉中,升温至预设温度,并施加预设电场强度的电场,直至出现闪烧现象;随后将电源由恒压状态转变为恒流状态,并在预设电流密度下保温一段时间,最后经降温冷却后即得到连续纤维增强陶瓷基复合材料。与现有技术相比,本发明具有烧结温度低、制备周期短、所得复合材料更加致密、陶瓷晶粒更细小、力学性能更加优异等优点。

    一种静电双喷制备凹凸棒/纳米陶瓷纤维多孔复合材料的方法

    公开(公告)号:CN111689758A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010402367.1

    申请日:2020-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种静电双喷制备凹凸棒/纳米陶瓷纤维多孔复合材料的方法,首先在商用氧化物前驱体溶胶中加入适量的去离子水和助纺剂,制得具有可纺性的陶瓷先驱体纺丝液;同时将一定比例的凹凸棒和助纺剂加入到DMF中,充分搅拌得到凹凸棒纺丝液;随后将两种纺丝液分别置于两个推注装置,使用高压静电纺丝设备进行双喷纺丝,最后经过干燥和高温热处理,得到凹凸棒基纳米陶瓷纤维多孔复合材料。与现有技术相比,本发明首次将静电双喷技术用于复合材料的制备,所得复合材料具有很高的孔隙率,可充分发挥凹凸棒的表面优势。同时,所得复合材料具有密度低、柔性好的特点,可独立自支撑使用,解决了传统凹凸棒的成型和回收问题。

    一种利用闪烧技术制备连续纤维增强陶瓷基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN112279663B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202011176983.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明涉及一种利用闪烧技术制备连续纤维增强陶瓷基复合材料的方法,包括首先将连续陶瓷纤维预制体置于模具中,随后将纳米陶瓷粉体少量多次逐步倒入模具中连续陶瓷纤维预制体上,并经过机械振荡使纳米陶瓷粉体充分填充预制体内部的孔隙;之后将所得松散复合材料采用一定压力进行压制成型,得到坯体;然后将坯体置于闪烧炉中,升温至预设温度,并施加预设电场强度的电场,直至出现闪烧现象;随后将电源由恒压状态转变为恒流状态,并在预设电流密度下保温一段时间,最后经降温冷却后即得到连续纤维增强陶瓷基复合材料。与现有技术相比,本发明具有烧结温度低、制备周期短、所得复合材料更加致密、陶瓷晶粒更细小、力学性能更加优异等优点。

    一种微结构构造中间层界面Mullite/硅酸钇复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN106083209B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610463687.1

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明涉及一种微结构构造中间层界面Mullite/硅酸钇复合涂层的制备方法,将莫来石纤维球磨成粉体,分散于1‑甲基吡咯烷酮得到均匀的悬浮液,然后加入混合粘结剂机械搅拌均匀,注入带有Si粘结层的C/SiC复合材料表面,再经烧结得到莫来石多孔涂层;取六水合硝酸钇和正硅酸乙酯溶解于去离子水中得到溶胶,并将溶胶热浸渍旋涂到经过热处理的莫来石多孔涂层,反复热浸渍‑热处理得到致密的Mullite/硅酸钇环境阻障复合涂层。与现有技术相比,本发明具有微孔分布均匀,界面结合较好,抗裂纹扩展等优点。

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