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公开(公告)号:CN107778019B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201710948861.6
申请日:2017-10-12
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/81 , C04B35/10 , C04B35/565 , C04B33/36
摘要: 本发明属于无机非金属技术领域,并公开了一种制备碳化硅晶须补强增韧陶瓷基复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将碳化硅晶须、分散介质和分散剂混合配制成分散液,然后再过滤并对碳化硅晶须进行干燥;(2)过筛处理;(3)将陶瓷粉体、粘结剂和碳化硅晶须混合;(4)在SLS成型设备上成型;(5)将陶瓷素坯进行冷等静压处理;(6)将陶瓷素坯放置于排胶炉中进行脱脂处理;(7)将陶瓷素坯放置于气氛炉中进行烧结,即得到碳化硅晶须补强增韧陶瓷基复合材料。本发明实现了传统补强增韧方式在快速成型领域的创新应用,使陶瓷零件室温抗弯强度和断裂韧性相对于未加碳化硅晶须的情况分别提高了30%以上和15%以上。
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公开(公告)号:CN107443746B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710569809.X
申请日:2017-07-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: B29C64/30 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明属于快速成型技术,并公开了一种微区材料组分可控的增材制造方法,采用多个材料输送装置将各种形状、各种尺寸和各种材质的控形结构单元输送至设定区域进行拼接,然后采用定向能场将拼接后的控形结构单元固化,以此方式,对控形结构单元逐层拼接和固化,从而实现增材制造。本发明所采用增材制造工艺,改变了传统增材制造工艺过程中仅对材料做等分分割的思想,充分发挥计算机等对加工过程中的辅助作用,通过对材料截面层区域的进一步分类,实现指定区域的材料和精度定制。不仅解决了当前增材制造中所存在的难以逐点控形控性的难题,同时由于对相同区域制造过程的简化进一步提升了增材制造的效率。
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公开(公告)号:CN107200597A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710384629.4
申请日:2017-05-26
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/626 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/632 , C04B35/634 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/584 , C04B35/14 , C04B35/185 , C04B35/80
摘要: 本发明属于无机非金属陶瓷制备领域,具体涉及一种高孔隙率复杂多孔陶瓷的直接凝固注模成型制备方法,包括如下步骤:首先将陶瓷纤维、分散剂和去离子水混合并充分球磨,制得陶瓷浆料;然后加入熔盐并球磨,接着在陶瓷浆料中加入酯类pH调节剂,搅拌均匀后注入增材制造的无孔模具中固化并干燥;最后置于烧结炉中烧结,得到高孔隙率全纤维复杂的多孔陶瓷烧结体。本发明通过直接凝固注模成型工艺结合熔盐法、增材制造技术和消失模成型工艺,制备出高孔隙率全纤维复杂多孔陶瓷,无需脱模、烧结温度低,制得陶瓷烧结体强度高且孔隙率高,还具有操作简单,模具形状可设计且制备周期短、成本低,适合于任何带负电的陶瓷浆料等优点。
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公开(公告)号:CN107139314B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201710344284.X
申请日:2017-05-16
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: B28B7/00 , B28B1/14 , C04B33/28 , C04B33/32 , C04B35/10 , C04B35/14 , C04B35/48 , C04B35/565 , C04B35/583 , C04B35/584 , C04B35/64
摘要: 本发明属于无机非金属陶瓷制备领域,并公开了一种用于陶瓷胶态成型的覆膜砂模具的制备方法,包括:构建覆膜砂模具三维模型进行切片,根据三维模型切片数据进行增材制造制备覆膜砂模具初坯;将覆膜砂模具初坯埋于玻璃微珠中,并置于烧结炉中进行烧结热处理;将烧结热处理后的覆膜砂模具初坯置于硅溶胶溶液中浸渗,取出后置于烘箱中干燥,得到覆膜砂模具;将陶瓷浆料注入到覆膜砂模具中,然后置于烘箱中使浆料固化并干燥得到陶瓷干坯;将陶瓷干坯与覆膜砂模具进行烧结处理,在烧结过程中覆膜砂模具发生溃散获得陶瓷烧结体。本发明能有效解决低强度陶瓷素坯由于脱模易产生裂纹和开裂的问题,具有操作简单,环境友好,陶瓷素坯无需脱模等优点。
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公开(公告)号:CN107141004B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710442511.2
申请日:2017-06-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/76 , C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y70/00 , C04B37/02 , G21F1/12 , G21F1/02
摘要: 本发明公开了一种碳化硼复合材料及其制备方法,其特征在于,按重量百分数,包括下述组分:碳化硼粉末30%~60%、碳粉5%~25%、硅粉10%~25%以及金属粉末15%~45%。按相应比例称量后,根据需求从金属粉末中取出部分粉末待用,并将剩余金属粉末与其它粉末混合制成陶瓷‑金属混合粉末;采用定向能场分别将金属粉末和陶瓷‑金属混合粉末逐层烧结,并重复上述烧结过程直至完成增材制造;在整个制造过程中气氛为真空或氩气气氛等保护性气氛。本发明制备的碳化硼复合材料为层状结构,具有强韧性高、耐辐射性好、密度低、可靠性高等特点,可广泛用作高性能摩擦材料、装甲防护材料、核反应堆乏燃料的贮存材料等。
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公开(公告)号:CN106747480B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201611144381.6
申请日:2016-12-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
摘要: 本发明公开了一种利用温控缓释助烧剂中金属离子固化陶瓷浆料的方法,其包括如下步骤:首先将陶瓷粉体、分散剂、金属氧化物助烧剂和水混合并充分球磨,得到颗粒表面带负电的陶瓷浆料;然后将浆料真空搅拌除气后加入酯类pH调节剂,搅拌均匀后注入模具中,在35℃~70℃放置1~5小时后脱模得到陶瓷湿坯,干燥后得到干坯;然后烧结得到陶瓷烧结体。本发明通过温度控制酯类pH调节剂分解出酸与浆料中的助烧剂反应释放高价反离子,实现陶瓷浆料的直接凝固成型。采用该方法制备的素坯均匀性好,加入助烧剂可有效降低烧结温度、提高烧结件致密度和综合力学性能,具有适合任何带负电的陶瓷浆料,环境友好,操作简单,便于规模化生产等优点。
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公开(公告)号:CN107445627A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710731487.4
申请日:2017-08-23
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/628 , C04B35/10 , C04B35/185 , C04B35/195 , C04B35/584
摘要: 本发明属于快速成型技术领域,具体涉及一种酚醛树脂和二氧化锰双层覆膜陶瓷粉末的制备方法,包括如下步骤:(1)将高锰酸钾加入到去离子水中配成均相溶液,并将陶瓷粉末均匀分布于均相溶液中;(2)向混合溶液中滴入乙酸锰溶液,抽滤、烘干和过筛,得到MnO2包覆的陶瓷粉末;(3)将MnO2包覆的陶瓷粉末和酚醛树脂混合,加入足量的乙醇溶剂,旋转蒸发至少量乙醇,(4)取出复合粉末,干燥、研磨并过筛,即得到酚醛树脂和二氧化锰双层覆膜陶瓷粉末。本发明工艺简单,覆膜效果好且对设备要求低,有效解决了助烧剂在基体中分布不均匀、粘结剂在陶瓷粉体中分布不均匀等问题,可有效改善陶瓷零件的烧结性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN107443746A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710569809.X
申请日:2017-07-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: B29C64/30 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明属于快速成型技术,并公开了一种微区材料组分可控的增材制造方法,采用多个材料输送装置将各种形状、各种尺寸和各种材质的控形结构单元输送至设定区域进行拼接,然后采用定向能场将拼接后的控形结构单元固化,以此方式,对控形结构单元逐层拼接和固化,从而实现增材制造。本发明所采用增材制造工艺,改变了传统增材制造工艺过程中仅对材料做等分分割的思想,充分发挥计算机等对加工过程中的辅助作用,通过对材料截面层区域的进一步分类,实现指定区域的材料和精度定制。不仅解决了当前增材制造中所存在的难以逐点控形控性的难题,同时由于对相同区域制造过程的简化进一步提升了增材制造的效率。
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公开(公告)号:CN106747480A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611144381.6
申请日:2016-12-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
摘要: 本发明公开了一种利用温控缓释助烧剂中金属离子固化陶瓷浆料的方法,其包括如下步骤:首先将陶瓷粉体、分散剂、金属氧化物助烧剂和水混合并充分球磨,得到颗粒表面带负电的陶瓷浆料;然后将浆料真空搅拌除气后加入酯类pH调节剂,搅拌均匀后注入模具中,在35℃~70℃放置1~5小时后脱模得到陶瓷湿坯,干燥后得到干坯;然后烧结得到陶瓷烧结体。本发明通过温度控制酯类pH调节剂分解出酸与浆料中的助烧剂反应释放高价反离子,实现陶瓷浆料的直接凝固成型。采用该方法制备的素坯均匀性好,加入助烧剂可有效降低烧结温度、提高烧结件致密度和综合力学性能,具有适合任何带负电的陶瓷浆料,环境友好,操作简单,便于规模化生产等优点。
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公开(公告)号:CN107141004A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710442511.2
申请日:2017-06-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/76 , C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y70/00 , C04B37/02 , G21F1/12 , G21F1/02
摘要: 本发明公开了一种碳化硼复合材料及其制备方法,其特征在于,按重量百分数,包括下述组分:碳化硼粉末30%~60%、碳粉5%~25%、硅粉10%~25%以及金属粉末15%~45%。按相应比例称量后,根据需求从金属粉末中取出部分粉末待用,并将剩余金属粉末与其它粉末混合制成陶瓷‑金属混合粉末;采用定向能场分别将金属粉末和陶瓷‑金属混合粉末逐层烧结,并重复上述烧结过程直至完成增材制造;在整个制造过程中气氛为真空或氩气气氛等保护性气氛。本发明制备的碳化硼复合材料为层状结构,具有强韧性高、耐辐射性好、密度低、可靠性高等特点,可广泛用作高性能摩擦材料、装甲防护材料、核反应堆乏燃料的贮存材料等。
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