一种珠串状SiC/SiO2异质结构及其合成方法

    公开(公告)号:CN107602154A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710671398.5

    申请日:2017-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种珠串状SiC/SiO2异质结构及其合成方法。本发明珠串状SiC/SiO2异质结构由包括SiC纳米线内芯、包裹在SiC纳米线内芯上的SiO2包覆层,以及排列分布的、与SiO2包覆层及SiC纳米线内芯同轴心的SiO2球组成。本发明合成方法通过球磨、烧结得到SiC-Si陶瓷复合粉体,再通过进一步烧结,在SiC-Si陶瓷复合粉体表面原位合成得到所述珠串状SiC/SiO2异质结构。本发明的合成方法工艺简单、稳定,成本低,高效,可实现大规模工业化生产,而且可通过调整制备工艺对珠串状SiC/SiO2异质结构的形貌和尺寸进行控制。

    一种基于凝胶注模工艺的氧化物陶瓷微珠生坯的成型装置

    公开(公告)号:CN105294115A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510843334.X

    申请日:2015-11-26

    Inventor: 陈鹏程 饶平根

    Abstract: 本发明公开了一种基于凝胶注模工艺的氧化物陶瓷微珠生坯的成型装置,该成型装置的每一条浆料输送管道(2)两端分别与氧化物浆料储存装置(1)和一条油性介质输送管道(4)相连通,油性介质输送管道(4)两端与两个油性介质储存装置(3)相连通,浆料输送管道(2)和油性介质输送管道(4)中都设有液流泵(5),每一条浆料输送管道与油性介质输送管道连接的一端设有浆料细化装置,浆料细化装置的尖端插入所述油性介质输送管道(4)中。本发明利用流动介质剪切力使浆料直接分散在表面张力作用下成球并随介质流动,因此对浆料有非常高的利用率和成球效率,并且在微珠生坯在未固化前不会发生团聚,保持原有尺寸,微珠圆度好。

    一种自催化化学气相沉积合成超长实心碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN107338508A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710450639.3

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: D01F9/1272 C23C16/26

    Abstract: 本发明公开了一种自催化化学气相沉积合成超长实心碳纤维的方法。该合成方法包括如下步骤:(1)室温下,将衬底放入管式炉的中央加热区,排尽炉内空气,通入氢气,并在氢气气氛下逐渐加热管式炉;(2)以甲烷气体为碳源,并以氢气和氩气为载气,将甲烷气体、氢气和氩气同时通入加热后的管式炉中,保温进行反应;(3)反应结束后,停止通入甲烷气体和氢气,继续通入氩气,并自然降温至室温,在衬底上得到所述超长实心碳纤维。本发明合成方法无需加入金属催化剂,工艺简单,成本低,安全可靠,合成的碳纤维纯度极高,长度达厘米级。

    一种珠串状SiC/SiO2异质结构及其合成方法

    公开(公告)号:CN107602154B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201710671398.5

    申请日:2017-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种珠串状SiC/SiO2异质结构及其合成方法。本发明珠串状SiC/SiO2异质结构由包括SiC纳米线内芯、包裹在SiC纳米线内芯上的SiO2包覆层,以及排列分布的、与SiO2包覆层及SiC纳米线内芯同轴心的SiO2球组成。本发明合成方法通过球磨、烧结得到SiC‑Si陶瓷复合粉体,再通过进一步烧结,在SiC‑Si陶瓷复合粉体表面原位合成得到所述珠串状SiC/SiO2异质结构。本发明的合成方法工艺简单、稳定,成本低,高效,可实现大规模工业化生产,而且可通过调整制备工艺对珠串状SiC/SiO2异质结构的形貌和尺寸进行控制。

    一种在陶瓷粉体表面合成碳纳米线的方法

    公开(公告)号:CN107417300A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710642364.3

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种在陶瓷粉体表面合成碳纳米线的方法。该合成方法采用化学气相沉积技术,将陶瓷粉体与Fe(NO3)3·9H2O加水混合均匀后,干燥、研磨制得前驱体粉末,再通过两次加热升温及保温处理,在陶瓷粉体表面合成碳纳米线。本发明合成方法工艺简单,成本低,合成的碳纳米线尺寸均一,直径为20~40 nm,且均匀地分布于陶瓷粉体表面。

    一种多重自由扫描三维超声准静态弹性成像方法

    公开(公告)号:CN104000622A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410232651.3

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种多重自由扫描三维超声准静态弹性成像方法,首先压缩组织采集压后RF信号帧序列,然后不压缩组织采集压前RF信号帧序列,根据RF信号的空间位置计算压后信号的时移曲线并根据时移曲线判断压前、压后信号是否匹配,对于未能匹配的压后信号,再次扫描采集压前RF信号帧序列并计算时移和判断匹配,重复这一过程,直至全部或大部分压后信号都找到匹配的压前信号,最后根据压后信号的时移求导得到应变信息并进行三维显示。本方法可解决自由臂扫描过程中压缩前、后信号之间不匹配不相关的问题,适用于多种复杂的扫描情况,具有成像结果准确,适用范围广的特点。

    一种在陶瓷粉体表面合成碳纳米线的方法

    公开(公告)号:CN107417300B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201710642364.3

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种在陶瓷粉体表面合成碳纳米线的方法。该合成方法采用化学气相沉积技术,将陶瓷粉体与Fe(NO3)3·9H2O加水混合均匀后,干燥、研磨制得前驱体粉末,再通过两次加热升温及保温处理,在陶瓷粉体表面合成碳纳米线。本发明合成方法工艺简单,成本低,合成的碳纳米线尺寸均一,直径为20~40 nm,且均匀地分布于陶瓷粉体表面。

    一种高断裂韧性氧化锆陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN107840658B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711179729.X

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种高断裂韧性氧化锆陶瓷的制备方法。本发明采用将CaO‑Al2O3‑SiO2的混合前驱体溶胶与Y离子稳定的ZrO2复合粉体以球磨的方式下均匀混合,然后经干燥、煅烧、造粒、成型、烧结等工艺后获得TZP陶瓷。本发明制备的TZP陶瓷的显微结构由两种晶粒大小的氧化锆以及细晶氧化铝组成,这种显微结构具有三种増韧机制—相变増韧、晶粒细化増韧和大晶粒桥联増韧。因而本发明制备的TZP陶瓷具有高韧性、高强度,同时烧成温度低、工艺简单、成本低、易于工业生产等优点。

    一种自催化化学气相沉积合成超长实心碳纤维的方法

    公开(公告)号:CN107338508B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710450639.3

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种自催化化学气相沉积合成超长实心碳纤维的方法。该合成方法包括如下步骤:(1)室温下,将衬底放入管式炉的中央加热区,排尽炉内空气,通入氢气,并在氢气气氛下逐渐加热管式炉;(2)以甲烷气体为碳源,并以氢气和氩气为载气,将甲烷气体、氢气和氩气同时通入加热后的管式炉中,保温进行反应;(3)反应结束后,停止通入甲烷气体和氢气,继续通入氩气,并自然降温至室温,在衬底上得到所述超长实心碳纤维。本发明合成方法无需加入金属催化剂,工艺简单,成本低,安全可靠,合成的碳纤维纯度极高,长度达厘米级。

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