一种高硬度高强度的低温烧结铌酸镍陶瓷材料

    公开(公告)号:CN114031401B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111396147.3

    申请日:2021-11-23

    摘要: 本发明公开了一种高硬度高强度的低温烧结铌酸镍陶瓷材料,该陶瓷材料是由铌酸镍、金属氧化物组成,具有通式(NiNb2O6)(RaOb)y,其中,RaOb表示Ta2O5、Al2O3、MgO、ZrO2、HfO2或稀土氧化物中的一种或几种,所述稀土氧化物为Sc,Y,La,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Tm,Dy,Ho,Er,Yb或Lu的氧化物;y表示RaOb占铌酸镍陶瓷材料的质量百分比,且0.1≤y≤0.7。所述陶瓷材料的制备方法将是铌酸镍粉末NiNb2O6和金属氧化物颗粒或粉末置于研磨机中进行研磨混合,研磨结束后过筛,得到的粉末置于模具中进行放电等离子烧结即得。本发明提供的铌酸镍陶瓷相比传统高温固相法制备具有更高致密度、硬度和强度,同时可以根据需要加入不同类型、不同质量分数的氧化物从而对铌酸镍陶瓷的热物理性能进行调控。

    一种高硬度高强度的低温烧结铌酸镍陶瓷材料

    公开(公告)号:CN114031401A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111396147.3

    申请日:2021-11-23

    摘要: 本发明公开了一种高硬度高强度的低温烧结铌酸镍陶瓷材料,该陶瓷材料是由铌酸镍、金属氧化物组成,具有通式(NiNb2O6)(RaOb)y,其中,RaOb表示Ta2O5、Al2O3、MgO、ZrO2、HfO2或稀土氧化物中的一种或几种,所述稀土氧化物为Sc,Y,La,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Tm,Dy,Ho,Er,Yb或Lu的氧化物;y表示RaOb占铌酸镍陶瓷材料的质量百分比,且0.1≤y≤0.7。所述陶瓷材料的制备方法将是铌酸镍粉末NiNb2O6和金属氧化物颗粒或粉末置于研磨机中进行研磨混合,研磨结束后过筛,得到的粉末置于模具中进行放电等离子烧结即得。本发明提供的铌酸镍陶瓷相比传统高温固相法制备具有更高致密度、硬度和强度,同时可以根据需要加入不同类型、不同质量分数的氧化物从而对铌酸镍陶瓷的热物理性能进行调控。

    一种无人机表面的陶瓷基复合材料体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN114163260B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202111218198.7

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: C04B41/89 C23C24/04

    摘要: 本发明公开了一种无人机表面的陶瓷基复合材料体系及其制备方法,包括陶瓷基复合材料基体,所述陶瓷基复合材料基体覆于飞行器机身表面,在所述陶瓷基复合材料基体上依次沉积有粘结层、阻氧层、阻氧传播层、热膨胀系数缓冲层和隔热降温层;其中,所述粘结层的厚度为100‑200μm,所述阻氧传播层的厚度为30‑50μm,所述热膨胀系数缓冲层的厚度为30‑50μm,所述隔热降温层的厚度为100‑1000μm。本发明制备出的陶瓷基复合材料体系,具有显著的耐高温、高隔热、抗氧化和高阻氧的涂层,使得其能够在高温火灾救援中长期服役使用,服役温度超过1000℃,保证火灾现场救援无人机内部零件温度处于极限工作温度之下,同时表层陶瓷基复合陶瓷材料具有极强的抗氧化性能。

    一种超低温烧结制备纳米晶A4B2O9型钽酸盐陶瓷及其方法

    公开(公告)号:CN112979311B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110480391.1

    申请日:2021-04-30

    摘要: 本发明属于热障涂层材料技术领域,公开了一种超低温烧结制备纳米晶A4B2O9型钽酸盐陶瓷及其方法,该陶瓷的结构式为A4B2O9,其中A为Ni、Co、Mg、Ca、Sr、Ba或Zn中的一种或多种,B为Ta;该陶瓷的制备方法为,将A(OH)2、ACO3、草酸钽分别在350‑900℃下进行保温1‑2h热分解,得到具有高度反应活性的AO和Ta2O5粉末;再将AO和Ta2O5粉末进行研磨,得到纳米级的高度反应活性粉末混合物;最后将高度反应活性粉末混合物进行放电等离子烧结,制备出块状的A4B2O9型钽酸盐陶瓷。本发明解决了现有的热障涂层和环境障涂层材料的造价较高的问题。

    一种YTaO4/Y3TaO7双相陶瓷及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114874008B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202210460423.6

    申请日:2022-04-24

    摘要: 本发明涉及涂层技术领域,特别涉及一种YTaO4/Y3TaO7双相陶瓷及其制备方法与应用。所述双相陶瓷的制备方法包括以下步骤:S1.采用反相微乳液法制备YTaO4单相粉体和Y3TaO7单相粉体;S2.混合YTaO4单相粉体和Y3TaO7单相粉体,得到混合粉体,随后将混合粉体进行球磨、研磨过筛,接着进行放电等离子烧结,即得所述双相陶瓷。本发明通过引入第二相材料削弱甚至完全抵消了单相稀土钽酸盐在高温下的相变,进而有效提高了材料的硬度和断裂韧性,热导率也随着晶粒尺寸变细而降低,从而解决了传统单相稀土钽酸盐在力学性能和热学性能方面的局限性。

    一种抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN114956814A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210527554.1

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: C04B35/495 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷及其制备方法。本发明通过抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷,所述抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷具体为以CoO粉末,NiO粉末,MgO粉末,CaO粉末,TaCl5溶液以及NbCl5溶液为原料,通过化学共沉淀法制备出所需的沉淀胶体,最后通过高温煅烧获得块体,以及相应的制备方法;可以制得一种抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷,并且具有上述单一钽/铌酸盐陶瓷的所有特点,以及具有抗烧结、极强抗CMAS腐蚀、极好的断裂韧性的特性。

    一种抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN114956814B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202210527554.1

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: C04B35/495 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷及其制备方法。本发明通过抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷,所述抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷具体为以CoO粉末,NiO粉末,MgO粉末,CaO粉末,TaCl5溶液以及NbCl5溶液为原料,通过化学共沉淀法制备出所需的沉淀胶体,最后通过高温煅烧获得块体,以及相应的制备方法;可以制得一种抗烧结强抗CMAS腐蚀高熵钽/铌陶瓷,并且具有上述单一钽/铌酸盐陶瓷的所有特点,以及具有抗烧结、极强抗CMAS腐蚀、极好的断裂韧性的特性。

    一种共生双相高熵陶瓷及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114773059B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202210460025.4

    申请日:2022-04-24

    发明人: 冯晶 陈琳 罗可人

    IPC分类号: C04B35/495 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及涂层技术领域,特别涉及一种共生双相高熵陶瓷及其制备方法与应用。所述陶瓷包括REAO4和REA3O9,其中,RE为镧系稀土元素中的至少5种,A为Ta或Nb。本发明的陶瓷为REAO4/REA3O9共生双相高熵陶瓷,其同时具有铁弹畴和铁电畴,通过两种畴增韧效应显著提高了材料的断裂韧性。

    一种无人机表面的陶瓷基复合材料体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN114163260A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111218198.7

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: C04B41/89 C23C24/04

    摘要: 本发明公开了一种无人机表面的陶瓷基复合材料体系及其制备方法,包括陶瓷基复合材料基体,所述陶瓷基复合材料基体覆于飞行器机身表面,在所述陶瓷基复合材料基体上依次沉积有粘结层、阻氧层、阻氧传播层、热膨胀系数缓冲层和隔热降温层;其中,所述粘结层的厚度为100‑200μm,所述阻氧传播层的厚度为30‑50μm,所述热膨胀系数缓冲层的厚度为30‑50μm,所述隔热降温层的厚度为100‑1000μm。本发明制备出的陶瓷基复合材料体系,具有显著的耐高温、高隔热、抗氧化和高阻氧的涂层,使得其能够在高温火灾救援中长期服役使用,服役温度超过1000℃,保证火灾现场救援无人机内部零件温度处于极限工作温度之下,同时表层陶瓷基复合陶瓷材料具有极强的抗氧化性能。