片状陶瓷覆压烧结装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113916002B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111388745.6

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: F27B17/00 F27D5/00 C04B35/64

    摘要: 本申请提供一种片状陶瓷覆压烧结装置及其使用方法,涉及陶瓷制备领域。片状陶瓷覆压烧结装置,包括:基座和压板,所述基座和所述压板之间通过支撑件支撑形成容纳空间;其中,所述容纳空间用于叠层的放置待烧结的片状陶瓷素坯,所述支撑件达到预设温度后收缩,使所述压板压在所述片状陶瓷素坯上并对所述陶瓷素坯产生覆压力。有效地解决了待烧结的片状陶瓷在烧结的过程中产生形变的技术问题,一次烧结即可获得良好的面形精度,使片状陶瓷素坯的翘曲度大幅度下降,其中,本申请可使片状陶瓷的翘曲度从0.5mm/50mm下降到0.1mm/50mm,甚至更低,减少碳排放的同时,还降低了后续对片状陶瓷的加工难度以及生产成本。

    陶瓷金属复合电子组件吸附装置、系统及垂直度测量方法

    公开(公告)号:CN108680120B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201810258944.7

    申请日:2018-03-27

    IPC分类号: G01B11/26

    摘要: 本发明实施例是关于一种陶瓷金属复合电子组件吸附装置、系统及垂直度测量方法,涉及陶瓷金属复合电子组件测量技术领域,主要解决的技术问题是实现对陶瓷金属复合电子组件垂直度。柱形陶瓷金属复合电子组件吸附装置包括:吸合部,吸合部的吸合面用于将待测柱形陶瓷金属复合电子组件的顶面吸合;旋转部,其旋转动力输出端连接所述吸合部的旋转动力输入端,以驱动所述吸合部以旋转轴线转动。可与垂直度图像分析装置配合使用,便于垂直度图像分析装置对柱形陶瓷金属复合电子组件多个旋转角度拍摄,以测量柱形陶瓷金属复合电子组件的柱面垂直度。

    陶瓷-金属复合组件封接强度测量装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN111122324A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911416026.3

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 本发明是关于一种陶瓷-金属复合组件封接强度测量装置及其使用方法。该测量装置包括:定位设备和拉伸设备;其中,所述定位设备包括可拆卸连接的定位腔体和定位连接杆,所述定位腔体用于陶瓷-金属复合组件的定位,并使陶瓷-金属复合组件的金属电极从所述定位腔体中伸出,所述定位连接杆与万能试验机连接;所述拉伸设备包括对称设置的两个卡件和对称地设置在两个卡件上的两个调节件;所述两个卡件的一端用于夹持陶瓷-金属复合组件的金属电极,另一端依次连接有万向节、定位弹簧和拉伸连接杆,所述拉伸连接杆与万能试验机连接。本发明采用插销悬挂、螺纹拧紧、万向调整等方式,实现工件的快速装卡,进而有效提升了测量精度和测量效率。

    片状陶瓷破坏强度测量装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN111077020A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911422674.X

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明是关于一种片状陶瓷破坏强度测量装置及其使用方法。该测量装置包括:悬挂式球形压头和环形基座,其中,所述悬挂式球形压头包括可拆卸连接的球形压头外套和球形压头连接杆,所述球形压头外套和球形压头连接杆之间设有陶瓷压球,用于提供破坏的片状陶瓷的外力,所述球形压头连接杆与万能试验机连接;所述环形基座包括可拆卸连接的环形基座外套和环形基座连接杆,所述环形基座外套用于放置片状陶瓷,所述环形基座连接杆与万能试验机连接。本发明通过联用万能试验机,可实现破坏强度的快速、精准测量。该装置具有结构简单、操作便捷以及测量精度高等特点,可有效保障产品的交付效率以及交付质量。

    一种界面增强可加工陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106380081B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201610757600.1

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: C03C10/16 C03C6/08 C03B32/02

    摘要: 本发明是关于一种界面增强可加工陶瓷及其制备方法,可加工陶瓷的组分及各组分的质量百分含量为ZrSiO4 5‑35%;KMg3(Si3Al)O10F2 55‑70%;SiO2‑B2O‑Al2O3‑CaO系玻璃粉10‑25%。制备方法为将K2SiF6、Al(OH)3、SiO2、MgCO3按摩尔比为1:2:5:6的比例混匀,砂磨,烧结,制得氟金云母原料;以质量百分含量计,将ZrSiO4、氟金云母原料、SiO2‑B2O‑Al2O3‑CaO系玻璃粉混合均匀,砂磨,造粒、成型、干燥、煅烧,得到可加工陶瓷。本发明在氟金云母玻璃陶瓷的原有的层状结构间加入ZrSiO4网状结构,制得了强度较大的陶瓷。

    一种颗粒增强可加工陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106430980B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610757532.9

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: C03C10/00

    摘要: 本发明是关于一种颗粒增强可加工陶瓷及其制备方法,可加工陶瓷的组分及各组分的质量百分含量为ZrO2 5‑25%;KMg3(Si3Al)O10F255‑75%;SiO2‑B2O‑Al2O3‑CaO系玻璃粉20‑25%。可加工陶瓷的制备方法为将K2SiF6、Al(OH)3、SiO2、MgCO3按摩尔比为1∶2∶5∶6的比例混匀,砂磨,得第一粉体,采用固相烧结法将所述的第一粉体烧结,制得氟金云母原料;以质量百分含量计,将5‑25%ZrO2、55‑75%氟金云母原料、20‑25%SiO2‑B2O‑Al2O3‑CaO系玻璃粉混合均匀,砂磨,得第二粉体;将所述的第二粉体造粒、成型、干燥、煅烧,得到可加工陶瓷,所述的可加工陶瓷的弯曲强度大于120MPa。本发明提供的可加工陶瓷及其制备方法,在不改变陶瓷原有的可加工性能的前提下,提高了陶瓷的弯曲强度,从而更加适于实际生产和应用。

    一种颗粒增强可加工陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106430980A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610757532.9

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: C03C10/00

    CPC分类号: C03C10/00

    摘要: 本发明是关于一种颗粒增强可加工陶瓷及其制备方法,可加工陶瓷的组分及各组分的质量百分含量为ZrO2 5-25%;KMg3(Si3Al)O10F255-75%;SiO2-B2O-Al2O3-CaO系玻璃粉20-25%。可加工陶瓷的制备方法为将K2SiF6、Al(OH)3、SiO2、MgCO3按摩尔比为1∶2∶5∶6的比例混匀,砂磨,得第一粉体,采用固相烧结法将所述的第一粉体烧结,制得氟金云母原料;以质量百分含量计,将5-25%ZrO2、55-75%氟金云母原料、20-25%SiO2-B2O-Al2O3-CaO系玻璃粉混合均匀,砂磨,得第二粉体;将所述的第二粉体造粒、成型、干燥、煅烧,得到可加工陶瓷,所述的可加工陶瓷的弯曲强度大于120MPa。本发明提供的可加工陶瓷及其制备方法,在不改变陶瓷原有的可加工性能的前提下,提高了陶瓷的弯曲强度,从而更加适于实际生产和应用。

    一种离子增强可加工陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106380080A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610756072.8

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: C03C10/16 C03C6/08 C03B32/02

    CPC分类号: C03C10/16 C03B32/02 C03C1/00

    摘要: 本发明是关于一种离子增强可加工陶瓷及其制备方法,其中,可加工陶瓷的组分及各组分的质量百分含量为A0.5Mg3(Si3Al)O10F2 5-30%;KMg3(Si3Al)O10F2 35-65%;SiO2-B2O-Al2O3-CaO系玻璃粉20-45%,其中,所述的A为碱土金属中的一种或两种以上的组合。可加工陶瓷的制备方法为将原料混匀、砂磨,得到第一粉体;将第一粉体干燥,采用固相烧结法,在900-1050℃条件下煅烧,得到复合原料;将上述复合原料与玻璃粉混匀、砂磨,得到第二粉体;将第二粉体经造粒、压制成型、干燥,在1115-1190℃温度条件下煅烧,得到可加工陶瓷。所述的可加工陶瓷的弯曲强度大于100MPa。本发明制备的可加工陶瓷在不改变陶瓷原有的可加工性能的前提下,提高了可加工陶瓷的强度。