一种利用晶须增韧氧化锆薄板的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN108046797A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711233740.X

    申请日:2017-11-30

    摘要: 本发明属于氧化锆陶瓷材料领域,并公开了一种利用晶须增韧氧化锆薄板的制备方法及其产品。包括以下步骤:(a)将氧化锆粉体与有机溶剂、分散剂和着色剂混合后第一次球磨;(b)加入增塑剂、粘结剂和晶须粉体再次混合,然后第二次球磨;(c)除泡处理后流延,获得生坯膜带片段,将其切割后一层层叠片放置,叠片放置过程中不同的生坯膜带按照其流延方向朝相互错开;(d)温等静压处理,然后将处理后的生坯膜带切割成所需的形状并加热脱脂,然后烧结,由此获得所需的氧化锆薄板。本发明还公开了按照该方法制备的氧化锆薄板产品。通过本发明,实现了彩色氧化锆薄板的制备过程中力学性能不下降,同时工艺兼容,方法简单,成本低,市场前景巨大。

    一种彩色氧化锆陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115974569A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211662056.4

    申请日:2022-12-23

    摘要: 本发明公开一种彩色氧化锆陶瓷及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:S1、将纳米氧化铝粉体与氧化锆粉体按质量配比5:95进行球磨混合,干燥得到分散均匀的复合陶瓷粉末;S2、将复合陶瓷粉末进行成型,烧结得到纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷;S3、将纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷进行机械打磨;S4、将经打磨后的纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷埋入氧化钴或氧化铬粉体中压实,得到表层着色的彩色氧化锆陶瓷;S5、将彩色氧化锆陶瓷进行机械精磨。本发明通过利用纳米氧化铝对氧化锆基体进行增韧,同时在基体表层通过着色氧化物与纳米氧化铝固相反应生成显色化合物来呈色的思路,得到了芯部高韧性,表面色彩纯正的高韧性彩色氧化锆陶瓷。

    一种氧化铝陶瓷基板及其制备方法

    公开(公告)号:CN114988854A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210849559.6

    申请日:2022-07-19

    摘要: 本发明公开了一种氧化铝陶瓷基板及其制备方法,涉及氧化铝陶瓷基板增韧技术领域。氧化铝陶瓷增韧基板包括氧化铝层和氧化锆增韧层;所述氧化铝层和氧化锆层呈交替叠加分布。方法包括以下步骤:制备不同厚度的氧化铝、氧化锆流延生坯,氧化铝和氧化锆流延生坯交替叠片后温等静压,得到层状复合陶瓷生坯;将所述陶瓷生坯进行排胶处理后烧结,得到所述氧化铝陶瓷增韧基板。通过控制氧化铝层与氧化锆层的厚度及其厚度比,调控堆叠层数及氧化锆增韧相的体积分数,提高了氧化铝陶瓷基板的断裂韧性及抗弯强度。

    一种双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN114315346A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111510404.1

    申请日:2021-12-10

    摘要: 本发明公开一种双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷的制备方法,首先制备陶瓷超细粉体;采用两种片状微晶模板与粉体、有机溶剂和助剂混合均匀,经过球磨制浆、流延、叠压、温等静压、切割、排胶、冷等静压、烧结,得到双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷。所述两种片状微晶模板,第一种为Bi0.5Na0.5TiO3或Bi0.5Na0.5TiO3‑0.7BaTiO3,第二种为NbNaO3、SrTiO3或BaTiO3,与粉体的质量比为1:(0.01‑0.3)。本发明制得的大应变无铅压电织构化陶瓷为弛豫铁电相,相比于原有非织构情况下的压电陶瓷,其逆压电系数大大提高,提高其电致应变特性,织构度达到90%,质量更好。

    电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN114133219A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111510238.5

    申请日:2021-12-10

    摘要: 本发明公开一种电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷及其制备方法,具体步骤包括:将350‑375重量份D50粒径为30‑70μm的氧化铝、25‑50重量份D50粒径为1‑3μm的氧化锆、80‑120重量份D50粒径为30‑50μm的玉米淀粉、40‑60重量份的玻璃粉、1‑5重量份的硬脂酸和100‑150重量份的石蜡进行球磨,得到混合料;将60‑100重量份的聚丙烯加入密炼机中,分5次加入混合料,进行密炼、破碎、注射成型、排胶烧结,得到电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷。本发明采用氧化铝‑氧化锆体系制备多孔陶瓷,基于氧化铝‑氧化锆高温下不固溶,通过氧化锆陶瓷弥散分布在氧化铝颗粒之间,高温下抑制氧化铝晶粒间晶界的迁移,抑制晶粒长大,从而实现了孔隙率≥50%,孔径大于20微米,抗压强度≥500N的多孔陶瓷雾化芯。