一种泡沫金刚石复合片及其制备方法

    公开(公告)号:CN116652188A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310530338.7

    申请日:2023-05-11

    摘要: 本发明提供了一种泡沫金刚石复合片及其制备方法,属于金刚石聚晶技术领域。本发明将泡沫金刚石微粉和金属催化剂混合,得到混合粉末;以硬质合金作为衬底,对所述混合粉末进行热压,得到泡沫金刚石复合片。本发明使用泡沫金刚石微粉作为原料,具有比单晶金刚石更大的比表面积和触点,有利于D‑D键的生成;本发明在泡沫金刚石微粉中掺杂金属催化剂,在高温高压的热压环境下,金刚石表面会发生石墨化,石墨化的碳会溶解在催化剂中,当溶解的碳从催化剂中析出时又转化成金刚石,此时新转化的金刚石生长在没有被石墨化的金刚石表面,使得金刚石与金刚石之间形成了D‑D键连接,加强了金刚石间的聚合,从而提高了金刚石复合片的磨耗比。

    一种立方氮化硼复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116334431A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310293855.7

    申请日:2023-03-24

    摘要: 本发明提供了一种立方氮化硼复合材料及其制备方法,属于超硬材料技术领域。本发明将二硼化钛粉末、碳化钨粉末、钴粉和立方氮化硼微粉作为原料,其中,二硼化钛粉末、碳化钨粉末和钴粉作为结合剂,先进行高温真空处理去除原料中残余杂质和水分,避免杂质和水分对立方氮化硼复合材料性能产生不利影响,然后在压力烧结过程中二硼化钛粉末、碳化钨粉末和钴粉发生如下反应:WC+xCo+TiB2→WCoB+TiC+CoXB原位生成三元硼化物,从而牢固的粘结立方氮化硼微粉,从而进一步提高立方氮化硼复合材料的硬度、强度以及耐磨性。

    一种感应等离子热解硅烷制备纳米硅粉的方法

    公开(公告)号:CN114031082A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111579320.3

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明公开了一种感应等离子热解硅烷制备纳米硅粉的方法,步骤为:将工作气体在感应等离子反应器中激发形成稳定的高温等离子体,将气体硅烷与稀释气体混合注入高温等离子体热场中,气体硅烷在高温等离子体热场的热气流高温循环冷却气流的共同作用下分解,热解生成的硅原子经过冷却后凝结成纳米尺度的球形硅粉;裹挟硅粉的气流经过滤器过滤,纳米硅粉沉积在过滤器表面,然后通过周期性反吹气流吹落,收集得到纳米硅粉。本发明以硅烷气体作为原料,采用感应等离子体作为主要热源,普通加热管为辅助热源,具有热分解率高、无电极污染、可长时间连续生产的优点。所制备的纳米硅粉纯度高、球形度高、粒度分布窄、流动性好,具备很高的品质。

    一种复合陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117362044A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311309850.5

    申请日:2023-10-11

    摘要: 本发明属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种复合陶瓷及其制备方法和应用。本发明将氮化硅、BN、金属粉和烧结助剂混料后加压,然后将所得坯体真空热处理后烧结,加入的BN与金属粉在高温下可以发生化学反应,引入TiB2或ZrB2硬质导电相;引入硬质导电相,不仅提高了复合陶瓷的力学性能,而且随着硬质导电相的加入可以对其导电性进行调节,硬质导电相作为导电陶瓷,氮化硅作为绝缘陶瓷,随着硬质导电相含量的增加,导电性增强。本发明提供的制备方法可以显著提高烧结体的致密性,从而大大地提高氮化硅陶瓷的硬度、强度和韧性等性能。