一种复合铈稳定氧化锆陶瓷的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116120055A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211490974.3

    申请日:2022-11-25

    摘要: 本申请提供了一种复合铈稳定氧化锆陶瓷的制备方法和应用,包括:(1)在含有硝酸铈、稀土金属的硝酸盐和氧氯化锆的原料中,加入氨水,得到稀土氧化物掺杂的氧化铈稳定氧化锆粉;(2)对稀土氧化物掺杂的氧化铈稳定氧化锆粉喷雾造粒、干压成型,得到稀土氧化物掺杂的氧化铈稳定氧化锆生坯;(3)将稀土氧化物掺杂的氧化铈稳定氧化锆生坯进行烧结,得到复合铈稳定氧化锆陶瓷。本申请通过将铈和其他稀土金属引入氧化锆的晶格中,从而引起氧化锆的晶格畸变;另外,通过调控后续的喷雾造粒、成型压力和烧结工艺,得到含有一定气孔率的氧化锆陶瓷。通过晶格畸变和调整气孔降低氧化锆陶瓷的热导率,制备出兼具力学性能和低导热性的新型隔热陶瓷。

    一种改性碳化硅陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115716751A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211491079.3

    申请日:2022-11-25

    摘要: 本申请提供了一种改性碳化硅陶瓷及其制备方法,该制备方法包括(1)将包括碳化硅、氮化钛和复合稀土氧化物的原料进行湿法混合,得到混合粉体;(2)将混合粉体真空烧结,得到素坯,之后进行破碎,得到二次粉体;(3)在氮气保护下,对二次粉体进行热压烧结,得到预烧结体;(4)对预烧结体进行热等静压,得到改性碳化硅陶瓷。本申请通过在碳化硅结构中掺杂氮化钛和复合稀土氧化物,增加碳化硅内部结构中自由移动载流子的数目;另外,还可以降低碳化硅晶格中的氧含量;以及通过烧结过程条件的改变,显著提高碳化硅陶瓷的热导率。

    一种堇青石陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115784728B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202211490871.7

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: C04B35/195 C04B35/622

    摘要: 本申请提供了一种堇青石陶瓷及其制备方法,该制备方法包括(1)将至少两种粒径的堇青石粉湿法混合、造粒后,进行压制成型得到堇青石生坯;(2)对堇青石生坯进行分段预烧结,得到多孔堇青石预烧体;(3)将多孔堇青石预烧体置于含有铝、镁、稀土元素离子和水溶性粘结剂的水溶液中,真空处理;之后置于氨水溶液中,得到改性预烧体;(4)对改性预烧体进行烧结,得到堇青石陶瓷。本申请通过颗粒级配、压制成型、分段预烧结,然后采用液相前驱体浸渗工艺以离子方式在多孔堇青石陶瓷中引入调节组元(稀土氧化物、氧化镁、氧化铝)进行烧结制备得到致密度大于98%,抗弯强度>190MPa,弹性模型>130GPa,20~25℃的热膨胀系数

    一种堇青石陶瓷及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115784728A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211490871.7

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: C04B35/195 C04B35/622

    摘要: 本申请提供了一种堇青石陶瓷及其制备方法,该制备方法包括(1)将至少两种粒径的堇青石粉湿法混合、造粒后,进行压制成型得到堇青石生坯;(2)对堇青石生坯进行分段预烧结,得到多孔堇青石预烧体;(3)将多孔堇青石预烧体置于含有铝、镁、稀土元素离子和水溶性粘结剂的水溶液中,真空处理;之后置于氨水溶液中,得到改性预烧体;(4)对改性预烧体进行烧结,得到堇青石陶瓷。本申请通过颗粒级配、压制成型、分段预烧结,然后采用液相前驱体浸渗工艺以离子方式在多孔堇青石陶瓷中引入调节组元(稀土氧化物、氧化镁、氧化铝)进行烧结制备得到致密度大于98%,抗弯强度>190MPa,弹性模型>130GPa,20~25℃的热膨胀系数

    一种复合铈稳定氧化锆陶瓷的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116120055B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211490974.3

    申请日:2022-11-25

    摘要: 本申请提供了一种复合铈稳定氧化锆陶瓷的制备方法和应用,包括:(1)在含有硝酸铈、稀土金属的硝酸盐和氧氯化锆的原料中,加入氨水,得到稀土氧化物掺杂的氧化铈稳定氧化锆粉;(2)对稀土氧化物掺杂的氧化铈稳定氧化锆粉喷雾造粒、干压成型,得到稀土氧化物掺杂的氧化铈稳定氧化锆生坯;(3)将稀土氧化物掺杂的氧化铈稳定氧化锆生坯进行烧结,得到复合铈稳定氧化锆陶瓷。本申请通过将铈和其他稀土金属引入氧化锆的晶格中,从而引起氧化锆的晶格畸变;另外,通过调控后续的喷雾造粒、成型压力和烧结工艺,得到含有一定气孔率的氧化锆陶瓷。通过晶格畸变和调整气孔降低氧化锆陶瓷的热导率,制备出兼具力学性能和低导热性的新型隔热陶瓷。