一种具有优异热透波性能的六方氮化硼陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115180957B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210812537.2

    申请日:2022-07-11

    摘要: 一种具有优异热透波性能的六方氮化硼陶瓷的制备方法,涉及一种六方氮化硼陶瓷的制备方法。为了解决六方氮化硼陶瓷在高温下介电损耗随温度增加异常增加的问题。制备方法:称取h‑BN粉体和硅溶胶溶液,混合均匀后装入钢模具中,进行振荡预压处理,干燥处理将陶瓷干燥坯体放入石墨坩埚中进行气压烧结,获得织构指数为2000~8000的六方氮化硼陶瓷,作为热透波材料使用。本发明六方氮化硼陶瓷的织构指数为2000~8000和具有低缺陷浓度,能够防止高温下六方氮化硼陶瓷透波性能的异常衰减,具有优异的热透波性能。

    一种纳米晶碳化钽增强硅硼碳氮复相陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111217610A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910532639.7

    申请日:2019-06-19

    IPC分类号: C04B35/58 C04B35/645

    摘要: 本发明提供了一种纳米晶碳化钽增强硅硼碳氮复相陶瓷材料及其制备方法,上述制备方法包括以下步骤:S1:制备纳米晶碳化钽粉体;S2:按照预设比例将所述纳米晶碳化钽粉体、六方氮化硼、立方硅粉和石墨混合,后高能球磨,得到复合粉体;S3:将复合粉体热压烧结,制得纳米晶碳化钽增强硅硼碳氮复相陶瓷材料。本发明以硅硼碳氮陶瓷为基体,添加碳化钽增强相制备成纳米晶碳化钽增强硅硼碳氮复相陶瓷材料,超高温相碳化钽颗粒以纳米晶的形式均匀分散于非晶的硅硼碳氮基体当中,可起到钉扎裂纹扩展的作用,提高硅硼碳氮陶瓷的力学性能,同时碳化钽的超高温性质对硅硼碳氮陶瓷进行补强,提高复相陶瓷材料的耐高温性能,使其在可在更高的温度下服役。

    一种基于选区激光熔化3D打印制备钛基纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN109943786A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910374608.3

    申请日:2019-05-06

    摘要: 一种基于选区激光熔化3D打印制备钛基纳米复合材料的方法,涉及一种制备钛基纳米复合材料的方法。目的是解决钛及钛基复合材料的切削加工性差的问题。制备:球磨制备复合粉末,复合粉末中B4C粉末的含量为(0.5~1)wt%;利用选区激光熔化3D打印成形。本发明制备的复合材料质量轻,热力学稳定性高,强度高且耐磨性好,成形过程无需工装夹具或模具,易于实现“近净成形”,可以在短时间内大量制备,原材料来源广泛。制备的复合材料基体晶粒显著细化,原位生成的完全纳米级TiB晶须呈弥散状分布在基体晶粒边界,对复合材料起到了明显的强化效果,力学性能显著提升。本发明适用于3D打印制备钛基纳米复合材料。

    一种具有优异热透波性能的六方氮化硼陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115180957A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210812537.2

    申请日:2022-07-11

    摘要: 一种具有优异热透波性能的六方氮化硼陶瓷的制备方法,涉及一种六方氮化硼陶瓷的制备方法。为了解决六方氮化硼陶瓷在高温下介电损耗随温度增加异常增加的问题。制备方法:称取h‑BN粉体和硅溶胶溶液,混合均匀后装入钢模具中,进行振荡预压处理,干燥处理将陶瓷干燥坯体放入石墨坩埚中进行气压烧结,获得织构指数为2000~8000的六方氮化硼陶瓷,作为热透波材料使用。本发明六方氮化硼陶瓷的织构指数为2000~8000和具有低缺陷浓度,能够防止高温下六方氮化硼陶瓷透波性能的异常衰减,具有优异的热透波性能。

    一种定向传热六方氮化硼/堇青石织构陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN108640690A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810785471.6

    申请日:2018-07-17

    IPC分类号: C04B35/5833 C04B35/645

    摘要: 一种定向传热六方氮化硼/堇青石织构陶瓷及其制备方法,涉及一种织构陶瓷及其制备方法。目的是解决h-BN织构陶瓷在垂直于片层方向和平行于片层方向的热导率相差小的问题。定向传热六方氮化硼/堇青石织构陶瓷按质量分数由h-BN粉体、MgO粉体、纳米Al2O3粉体和熔融石英粉体制备而成。制备:称取原料并将原料混合后进行蒸发干燥和过筛,然后装入石墨模具中预压得到坯体,最后进行热压烧结。本发明通过热压烧结技术制备具有织构特征的六方氮化硼/堇青石织构陶瓷,提高h-BN晶粒定向程度,从而使h-BN陶瓷定向传热,垂直于片层方向上和平行于片层方向上的热导率相差最高为12.2倍。本发明适用于制备织构陶瓷热防护材料。