一种高振实密度高稳定性陶瓷坯体的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN113977740B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202111267233.4

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种高振实密度高稳定性陶瓷坯体的制备方法及装置。该方法,首先将模套放入装料装置中,然后通过所述装料装置向所述模套中填料,制得模块;再将所述模块置于等静压装置中进行等静压成型,得到坯体。本发明提供的方法,通过装料装置直接将填料制成模块,避免了手动加料会造成制得的模块密度不均的问题。同时,在制模块的过程中,基于装料装置的机械振实操作,不仅可以免去人工振实的繁琐,还能进一步提高振实的效果,从而避免因粉末松装密度过低导致等静压后成型坯体的变形或收缩不一致等情况。因此,本发明提供的方法,在本领域具有较强的实用性和广阔的应用前景。

    一种高密度环状氧化物镀膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112110725B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202010902898.7

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明提供一种高密度环状氧化物镀膜材料及其制备方法。本发明以氧化物粉体为原料,首先按照一定比例添加粘结剂,通过干压成型、破碎、研磨筛分得到粒度≤20目的粉体,然后采用冷等静压压制成型,获得坯体。再将坯体进行常压烧结致密化,采用分段升温工艺,在最高烧结温度1500~1550℃工艺条件下获得高密度坯料,然后进行真空烧结,最高烧结温度1320~1350℃,得到扇形环状氧化物镀膜材料,该扇形环状氧化物镀膜材料拼接得到环状氧化物镀膜材料。该氧化物镀膜材料的相对密度≥90%,纯度≥99.99%,闭合气孔率≤5%。该镀膜材料具有高密度、高纯度、低喷溅的特点。

    一种铝酸镨光学薄膜熔融材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113184893B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110408169.0

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种铝酸镨光学薄膜熔融材料及其制备方法和应用,属于光学薄膜材料领域。该熔融材料是基于固相熔化反应合成的单一相的铝酸镨熔融材料,具有中折射率的特点,可作为中折率材料;并且,采用本发明提供的制备方法所制备的该铝酸镨熔融材料,还具有物相单一、密度高、闭合气孔率小等特点,使得作为中折射率材料制备的光学薄膜具有光学性能稳定、膜层致密且牢固、化学稳定性好等优异的性能。同时,该铝酸镨熔融材料的制备方法,也具有工艺流程简单、周期短、成本低,环境友好等特点,适合于工业化生产。

    一种铝酸镨光学薄膜熔融材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113184893A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110408169.0

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种铝酸镨光学薄膜熔融材料及其制备方法和应用,属于光学薄膜材料领域。该熔融材料是基于固相熔化反应合成的单一相的铝酸镨熔融材料,具有中折射率的特点,可作为中折率材料;并且,采用本发明提供的制备方法所制备的该铝酸镨熔融材料,还具有物相单一、密度高、闭合气孔率小等特点,使得作为中折射率材料制备的光学薄膜具有光学性能稳定、膜层致密且牢固、化学稳定性好等优异的性能。同时,该铝酸镨熔融材料的制备方法,也具有工艺流程简单、周期短、成本低,环境友好等特点,适合于工业化生产。

    一种多元光学镀膜材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116282950B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202310272065.0

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明提供的一种多元光学镀膜材料、制备方法及其应用,该光学镀膜材料由铌酸镧或铌酸镧铝组成(LaNbxAlyOz);其中,x的取值为0.65~1.0,y的取值为0~0.22,z的取值为2.1~4。该光学镀膜材料密度为5.8‑6.1g/cm3,熔点为1800‑1900℃,具有密度高、闭合气孔率小等特点。使用该光学镀膜材料进行蒸镀,具有放气量小、蒸发工艺稳定、容易控制、镀膜坩埚中材料可以不用更新而保持膜层折射率稳定等优点。形成的光学薄膜强度稳定,没有开裂的现象,无斑点,在成膜的过程中均匀性好,在500nm的折射率为2.1‑2.20,折射率高。此外,该光学镀膜材料在空气中放置性质稳定,没有氧化变色的情况,光学镀膜材料透射波段宽,蒸发特性好,结构致密,吸收小,可用于硬介质光学薄膜的批量生产。

    一种环状碳化硼-氧化铝芯块及近净尺寸成型制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118754622A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410915907.4

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明提供一种环状碳化硼‑氧化铝芯块及近净尺寸成型制备方法和应用,采用湿法球磨先行将B4C、Al2O3、烧结助剂混合均匀,再添加表面改性剂进行进一步球磨,形成调制浆料,调制浆料经喷雾造粒,形成球形复合粉体,球形复合粉体经干式等静压压制,形成薄壁管生坯;对薄壁管生坯进行梯度升温烧结和表面精加工,最终得到环状碳化硼‑氧化铝芯块;表面改性剂的添加有利于提高调制浆料的均匀性以及喷雾造粒形成的球形复合粉体的流动性;高温烧结时,通过设置合理的保温点,确保表面改性剂完全脱除,并在烧结致密化过程中,优选在微正压的氩气氛围中进行中温段(1200℃)保温,再升温至1400~1600℃进行烧结,精准控制芯块的变形量、密度、内径收缩率的变化。

    一种高密度环状氧化物镀膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112110725A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010902898.7

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明提供一种高密度环状氧化物镀膜材料及其制备方法。本发明以氧化物粉体为原料,首先按照一定比例添加粘结剂,通过干压成型、破碎、研磨筛分得到粒度≤20目的粉体,然后采用冷等静压压制成型,获得坯体。再将坯体进行常压烧结致密化,采用分段升温工艺,在最高烧结温度1500~1550℃工艺条件下获得高密度坯料,然后进行真空烧结,最高烧结温度1320~1350℃,得到扇形环状氧化物镀膜材料,该扇形环状氧化物镀膜材料拼接得到环状氧化物镀膜材料。该氧化物镀膜材料的相对密度≥90%,纯度≥99.99%,闭合气孔率≤5%。该镀膜材料具有高密度、高纯度、低喷溅的特点。

    一种减反膜用镀膜材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116751050B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202310632711.X

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种减反膜用镀膜材料、制备方法及其应用,涉及光学镀膜材料技术领域,所述制备方法包括:步骤1:将二氧化钛粉体、氧化铝粉体和钛粉混合后进行球磨,得到分散均匀的混合粉体;步骤2:对所述混合粉体进行冷等静压成型,得到坯体;步骤3:对所述坯体进行真空分段控温烧结,烧结后自然冷却,得到所述镀膜材料;所述镀膜材料的相结构包含Ti3O5\Al2O3\TiO2相。本发明通过在TiO2粉体中添加一定比例的Ti粉体和Al2O3粉体,再通过球磨、冷等静压成型、烧结的工艺,得到一种减反膜用复合钛铝氧化物镀膜材料,得到的具有Ti3O5\Al2O3\TiO2相结构的镀膜材料不仅改善了纯TiO2薄膜的光学性能,还兼顾了基材的热物理性能以及湿气防护性能。

    一种减反膜用镀膜材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116751050A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310632711.X

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种减反膜用镀膜材料、制备方法及其应用,涉及光学镀膜材料技术领域,所述制备方法包括:步骤1:将二氧化钛粉体、氧化铝粉体和钛粉混合后进行球磨,得到分散均匀的混合粉体;步骤2:对所述混合粉体进行冷等静压成型,得到坯体;步骤3:对所述坯体进行真空分段控温烧结,烧结后自然冷却,得到所述镀膜材料;所述镀膜材料的相结构包含Ti3O5\Al2O3\TiO2相。本发明通过在TiO2粉体中添加一定比例的Ti粉体和Al2O3粉体,再通过球磨、冷等静压成型、烧结的工艺,得到一种减反膜用复合钛铝氧化物镀膜材料,得到的具有Ti3O5\Al2O3\TiO2相结构的镀膜材料不仅改善了纯TiO2薄膜的光学性能,还兼顾了基材的热物理性能以及湿气防护性能。

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