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公开(公告)号:CN115521156B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210956448.5
申请日:2022-08-10
申请人: 昆明理工大学 , 中国地质科学院矿产综合利用研究所
摘要: 本发明公开一种锂电池正极材料用陶瓷匣钵的制备方法,属于陶瓷耐火材料制备技术领域。本发明所述方法直接以伴生稀土的高岭土天然矿物为原料,通过前端原料的预处理,陶瓷成分研究及调配,粉料成形及烧结,并在烧结中通过控制温度和时间使高岭土在分解为莫来石的同时与稀土元素互相溶合,获得高性能、低成本的高纯莫来石匣钵用陶瓷材料。该陶瓷材料莫来石含量高达98.8%,莫来石晶粒呈针、柱状互锁结构、长径比较高、均匀致密;其相对密度可达97.47%;该匣钵材料强度高,显微维氏硬度和抗弯强度分别达到13.06GPa、167MPa;具有耐高温、耐腐蚀性、抗热震、高使用寿命等特点,经模拟钴酸锂正极材料烧结试用30次后,匣钵表面未出现剥落和粉化现象。
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公开(公告)号:CN115403365A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211053361.3
申请日:2022-08-30
申请人: 昆明理工大学 , 中国地质科学院矿产综合利用研究所
IPC分类号: C04B35/195 , C04B35/622 , C04B38/06
摘要: 本发明公开了一种宏观孔道结合微观孔隙的有序堇青石陶瓷的制备方法。该方法以伴生稀土的天然高岭土为主要原料,以有机网格为宏观模板、生物质废料大麻杆粉末为微造孔剂制备一种高性能有序孔道多孔堇青石陶瓷,具体为将预处理的伴生稀土高岭土天然矿物原矿与大麻杆粉末混合后进行球磨,再将球磨混合粉体与预混液混合得到初级浆料,然后将初级浆料置入作为模板剂的有机网格间隙中,在干燥箱中固化成型制得坯体,之后对坯体进行脱脂和烧结,得到高性能有序多孔堇青石陶瓷材料。本发明用大麻杆粉末作为造孔剂,因其具有较高的分解温度,且与堇青石的成瓷温度相匹配,更容易在陶瓷内部形成均匀的孔洞,陶瓷质量较好;原材料来源广泛,生产成本低廉。
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公开(公告)号:CN115403365B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202211053361.3
申请日:2022-08-30
申请人: 昆明理工大学 , 中国地质科学院矿产综合利用研究所
IPC分类号: C04B35/195 , C04B35/622 , C04B38/06
摘要: 本发明公开了一种宏观孔道结合微观孔隙的有序堇青石陶瓷的制备方法。该方法以伴生稀土的天然高岭土为主要原料,以有机网格为宏观模板、生物质废料大麻杆粉末为微造孔剂制备一种高性能有序孔道多孔堇青石陶瓷,具体为将预处理的伴生稀土高岭土天然矿物原矿与大麻杆粉末混合后进行球磨,再将球磨混合粉体与预混液混合得到初级浆料,然后将初级浆料置入作为模板剂的有机网格间隙中,在干燥箱中固化成型制得坯体,之后对坯体进行脱脂和烧结,得到高性能有序多孔堇青石陶瓷材料。本发明用大麻杆粉末作为造孔剂,因其具有较高的分解温度,且与堇青石的成瓷温度相匹配,更容易在陶瓷内部形成均匀的孔洞,陶瓷质量较好;原材料来源广泛,生产成本低廉。
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公开(公告)号:CN115521156A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210956448.5
申请日:2022-08-10
申请人: 昆明理工大学 , 中国地质科学院矿产综合利用研究所
摘要: 本发明公开一种锂电池正极材料用陶瓷匣钵的制备方法,属于陶瓷耐火材料制备技术领域。本发明所述方法直接以伴生稀土的高岭土天然矿物为原料,通过前端原料的预处理,陶瓷成分研究及调配,粉料成形及烧结,并在烧结中通过控制温度和时间使高岭土在分解为莫来石的同时与稀土元素互相溶合,获得高性能、低成本的高纯莫来石匣钵用陶瓷材料。该陶瓷材料莫来石含量高达98.8%,莫来石晶粒呈针、柱状互锁结构、长径比较高、均匀致密;其相对密度可达97.47%;该匣钵材料强度高,显微维氏硬度和抗弯强度分别达到13.06GPa、167MPa;具有耐高温、耐腐蚀性、抗热震、高使用寿命等特点,经模拟钴酸锂正极材料烧结试用30次后,匣钵表面未出现剥落和粉化现象。
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公开(公告)号:CN107540373B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201710741647.3
申请日:2017-08-25
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C04B35/493 , C04B35/622 , C04B41/88
摘要: 本发明公开一种La离子掺杂PZT基压电陶瓷材料及其制备方法,属于电器元件及其材料制造技术领域。所述陶瓷材料组成为:Pb0.98Ga0.02(Zr0.52Ti0.48)0.96Ta0.04O3+xwt%La2O3,其中x=0.1~1;制备方法为:将原料混合,球磨,烘干后预烧;再经过二次球磨后,烘干,过筛,得到陶瓷粉体;造粒后压制成坯体进行排胶;然后烧结得到压电陶瓷片;再将压电陶瓷片涂覆银电极后煅烧,再置于硅油中进行极化制得PZT基压电陶瓷片。本发明制得的压电陶瓷片,居里温度Tc在390~440℃,压电常数d33在280~320pC/N,相对介电系数εr在1380~1460;该新型材料从常温至高温可反复或长期使用,可应用于高温条件下的各种压电传感器、换能器元器件及电力测量、自动控制等领域。
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公开(公告)号:CN111230128A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010165182.3
申请日:2020-03-11
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种基于TiH2添加CaO制备多孔钛及钛合金的方法,属于粉末冶金法制备多孔钛技术领域。其工艺是将TiH2粉末、合金粉末、CaO混合球磨,球磨粉末进行压制成型,然后采用真空烧结,烧结温度为1100℃~1300℃,烧结时间为60min~180min,且烧结过程持续高真空,TiH2释放的氢可以有效清洁合金内部孔隙及合金表面,脱出氢增加了孔隙率,本发明中活化和脱出造孔剂一次完成,减少了后期对多孔钛表面改性的预钙化过程,大大缩短了实验流程,对后期SBF浸泡诱导沉积磷灰石提供便利,提供的Ca2+离子可以原位活化钛生成羟基磷灰石,本发明还可以根据需要调整多孔钛的孔隙率及孔径大小。
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公开(公告)号:CN111014718A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911300640.3
申请日:2019-12-17
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种简易条件下制备纳米银线的方法,属于贵金属材料制备技术领域。表面包覆处理:将聚乙烯吡咯烷酮溶于磁力搅拌的乙二醇溶液之中,预热充分溶解后得到的聚乙烯吡咯烷酮溶液浓度为100~300mmol/L;晶种添加剂的处理:将溴化钾和氯化钠按照质量比为1:2溶于磁力搅拌乙二醇溶液中,然后加入到得到的聚乙烯吡咯烷酮溶液中磁力搅拌得到混合溶液;银离子滴定处理:将硝酸银溶于乙二醇溶液中配置得到硝酸银溶液,将硝酸银溶液滴加到得到的混合溶液中化学还原得到银纳米线;银纳米线冷却后使用丙酮及去离子水分离离心,多次洗涤后得到纯净的银纳米线。本方法在多元醇法的基础上添加了混合金属盐提高了整体制备速度以及提高了纳米银线的长径比。
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公开(公告)号:CN108103551B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201711178564.4
申请日:2017-11-23
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C25D11/26
摘要: 本发明公开一种促进微弧氧化膜层中羟基磷灰石结晶的方法,属于生物医用植入材料表面处理技术。本发明所述方法先采用微弧氧化的方法的在钛合金试样表面原位制备一层生物多孔膜层,再将溶胶凝胶法制备的羟基磷灰石凝胶旋涂于试样表面,干燥烧结后在试样表面生成羟基磷灰石籽晶,再进行微弧氧化,形成生物性能良好的陶瓷膜层;羟基磷灰石籽晶能诱导羟基磷灰石的沉积,提高膜层的生物性能;同时微弧氧化过程中先形成的非晶态二氧化钛在烧结过程中结晶,晶态二氧化钛能促进羟基磷灰石的沉积;本发明制备的生物陶瓷膜与钛合金基体表面形成冶金结合,结构致密,韧性高;外部含有晶型二氧化钛及较多的羟基磷灰石,具有很好的生物相容性,良好的力学性能,耐腐蚀性能,化学稳定性好,符合人体植入材料的要求,是骨骼植入和修复的主要材料之一。
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公开(公告)号:CN109014242A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811053989.7
申请日:2018-09-11
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0025 , B22F1/0044 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开一种高长径比纳米银线的制备方法,将聚乙烯吡咯烷酮加入到混合醇中,在搅拌条件下加热,依次加入CuCl2的乙二醇溶液和KBr的乙二醇溶液得到混合液,10~20min后缓慢滴加硝酸银的乙二醇溶液,反应90~120min后自然冷却至室温,离心洗涤,最后将得到的样品分散在乙醇中保存;与现有技术相比,本发明工艺简单,合成速度快,可在大气下进行制备,克服了制备过程中银线被氧化刻蚀带来的不利影响,可获得直径小、长径比高的纳米银线,且纯度高,均匀性好。
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公开(公告)号:CN107142388A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710233686.2
申请日:2017-04-11
申请人: 昆明理工大学
CPC分类号: C22C1/0458 , B22F3/001 , B22F3/1007 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C14/00 , B22F2009/043 , B22F3/02 , B22F2201/20
摘要: 本发明涉及一种Ti‑13Nb‑13Zr合金的制备方法,属于粉末冶金法制备钛合金技术领域。本发明所述方法直接将TiH2粉末、金属Nb粉末以及ZrH2粉末按Ti‑13Nb‑13Zr合金标准比例混合球磨,对混合粉末进行压制成型得到压坯后,对压坯进行真空烧结,最终制备得到高致密的Ti‑13Nb‑13Zr合金,本发明解决了现有技术中使用纯钛粉末制备Ti‑13Nb‑13Zr合金的传统生产方法中存在的工艺流程长、生产过程能耗高、成材率低、后续加工过程繁杂、生产成本高等突出问题。
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