一种黑色氮化硅陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN118146009A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410263711.1

    申请日:2024-03-06

    摘要: 本发明属于氮化物陶瓷技术领域。本发明提供了一种黑色氮化硅陶瓷及其制备方法。制备方法包含如下步骤:将氮化硅、氧化铌、分散剂和水混合,得到浆料;将浆料顺次进行砂磨、干燥和过筛,得到氮化硅纳米粉体;将氮化硅纳米粉体顺次进行干压预成型和冷等静压成型,得到陶瓷胚体;将陶瓷胚体进行热压烧结,得到黑色氮化硅陶瓷。本发明制得的黑色氮化硅陶瓷,丰富了氮化硅陶瓷的颜色,结构致密,为六方晶体,硬度大于17.9GPa,韧性大于11.0MPa·m1/2,力学性能优异,强度高于1830MPa;与目前手机背板常用的氧化锆陶瓷相比,黑色氮化硅陶瓷的密度较小,质地较轻,传输信号更为流畅;并且,该制备方法简单,成本低。

    一种质子交换膜及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116779926A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310816097.2

    申请日:2023-07-05

    摘要: 本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种质子交换膜及其制备方法。该质子交换膜的制备方法,包括以下步骤:将聚苯并咪唑与有机溶剂混合,得到聚苯并咪唑的均相溶液;将FeCl3、2‑氨基对苯二甲酸、N,N‑二甲基甲酰胺混合,进行溶剂热反应,得到金属有机框架MOF;将金属有机框架MOF与均相溶液混合,得到铸膜液;将铸膜液浇注成膜后,进行干燥,然后在磷酸溶液中浸泡,得到质子交换膜。本发明以聚苯并咪唑为有机基质,金属有机框架MOF材料作为掺杂剂,制备出的质子膜结构稳定,吸附磷酸能力强,质子传导能力得到了很大的提升;采用的制备工艺简单,原料获取容易,制备的质子交换膜可应用于高温质子交换膜燃料电池。

    一种有机-无机复合质子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116742083A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310956187.1

    申请日:2023-08-01

    摘要: 本发明属于氢燃料电池技术领域,公开了一种有机‑无机复合质子交换膜及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括步骤:聚苯并咪唑与N,N‑二甲基乙酰胺混合得到聚苯并咪唑溶液;六水合氯化铁、2‑氨基对苯二甲酸与N,N‑二甲基甲酰胺混合进行溶剂热反应,得到NH2‑MIL‑101(Fe)粉末;聚苯并咪唑溶液与NH2‑MIL‑101(Fe)粉末混合,得到有机‑无机复合溶液,成膜,磷酸处理,得到有机‑无机复合质子交换膜。本发明所述有机‑无机复合质子交换膜的力学性能、高温稳定性良好,质子电导率高,还能提高质子交换膜的使用寿命,其制备方法简单,周期短,成本低。

    一种砖红色茶晶石陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116947471A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310956463.4

    申请日:2023-08-01

    IPC分类号: C04B35/18 C04B35/622

    摘要: 本发明属于陶瓷制备技术领域,公开了一种砖红色茶晶石陶瓷及其制备方法。本发明所述制备方法包括步骤:将茶晶石、Fe2O3和研磨介质混合球磨,得到浆料;浆料干燥、研磨过筛、压制成型,得到胚体;胚体烧结,得到砖红色茶晶石陶瓷。本发明利用高温固相法制备出砖红色茶晶石陶瓷,呈色稳定,亮度值为40~80cd/m2,色彩分布均匀,硬度可达到5.5~8.5GPa,力学性能较好,Fe2O3着色剂价格便宜,制备方法绿色无污染,能耗低,生产效率高,且增加了以茶晶石为原料的陶瓷种类,提升了红色陶瓷制品的市场竞争力。

    一种亚毫米级氧化锆陶瓷球及其制备方法

    公开(公告)号:CN110451962A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910783838.5

    申请日:2019-08-23

    IPC分类号: C04B35/505 C04B35/48

    摘要: 本发明提供了一种亚毫米级氧化锆陶瓷球及其制备方法,属于研磨介质技术领域。本发明将氧化锆和氧化钇粉体优先分别与阴离子分散剂和阳离子分散剂混合,提高了氧化钇和氧化锆表面活性,有利于后续混合时的结合;然后将氧化锆浆料和氧化钇浆料采用固相包覆混合,粒径小的Y2O3能在粒径大的ZrO2颗粒表面包覆均匀,经喷雾干燥后得到的3YSZ粉体稳定性更好且粒度小,具备更好的烧结性能,保证了后续亚毫米级氧化锆陶瓷球的球形度、致密性。从实施例可以看出:本发明提供的亚毫米级氧化锆陶瓷球的粒径为0.4~0.5mm,体积密度为5.87~5.94g/cm3,磨耗为0.01087~0.01533g/(kg·h)。

    一种亚毫米级氧化锆陶瓷球及其制备方法

    公开(公告)号:CN110451962B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201910783838.5

    申请日:2019-08-23

    IPC分类号: C04B35/505 C04B35/48

    摘要: 本发明提供了一种亚毫米级氧化锆陶瓷球及其制备方法,属于研磨介质技术领域。本发明将氧化锆和氧化钇粉体优先分别与阴离子分散剂和阳离子分散剂混合,提高了氧化钇和氧化锆表面活性,有利于后续混合时的结合;然后将氧化锆浆料和氧化钇浆料采用固相包覆混合,粒径小的Y2O3能在粒径大的ZrO2颗粒表面包覆均匀,经喷雾干燥后得到的3YSZ粉体稳定性更好且粒度小,具备更好的烧结性能,保证了后续亚毫米级氧化锆陶瓷球的球形度、致密性。从实施例可以看出:本发明提供的亚毫米级氧化锆陶瓷球的粒径为0.4~0.5mm,体积密度为5.87~5.94g/cm3,磨耗为0.01087~0.01533g/(kg·h)。

    一种大型风力发电机陶瓷叶片及其制备方法

    公开(公告)号:CN109928749A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910044147.3

    申请日:2019-01-17

    摘要: 本发明提供了一种大型风力发电机陶瓷叶片及其制备方法和应用,属于风机叶片制备领域。本发明采用砂磨处理将氧化物原料直接细化,制备过程只需要适量水,避免了酸根离子的引入,能源消耗低,生产效率高,安全无污染,符合未来新材料制备的发展要求;同时,通过在氧化钇、氧化锆中掺杂氧化铝,可以降低氧化锆陶瓷的烧结温度,细化陶瓷晶粒尺寸,达到提高氧化锆陶瓷机械性能的目的。实施例的数据表明,本发明提供的陶瓷叶片的密度为6.06~6.08g/cm3,硬度为14.75~15.27Gpa,韧性为9.75~10.17MPa·m1/2,三点弯曲强度为1201~1255MPa,耐腐蚀,具有优良的机械性能和透光性。