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公开(公告)号:CN101560624A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910064948.2
申请日:2009-05-18
申请人: 河南富耐克超硬材料有限公司 , 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种聚晶立方氮化硼的制备方法,包括以下步骤:以立方氮化硼及结合剂为原料,将立方氮化硼及结合剂混合后球磨,球磨时球料比为(1-4)∶1,转速为400-800转/分,球磨时间为4-20小时;将球磨后的混合料干燥,干燥后加入有机粘结剂,混合均匀,过100目筛网;冷压成型,压力范围为0.8GPa-2GPa;将成型后的坯体进行烧结,烧结温度为1000-1300℃,保温时间为4-20小时,烧结后即制得成品。本发明方法所制备的聚晶立方氮化硼PcBN呈灰色,为致密块体,具有硬度高、磨削效率高、抗冲击韧性好、容易修整、磨削质量好等优越性能。本发明的方法所需设备简单、操作易控制,成本低,易于大规模化生产,具有很好的社会价值和经济价值,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN101560624B
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910064948.2
申请日:2009-05-18
申请人: 河南富耐克超硬材料有限公司 , 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种聚晶立方氮化硼的制备方法,包括以下步骤:以立方氮化硼及结合剂为原料,将立方氮化硼及结合剂混合后球磨,球磨时球料比为(1-4)∶1,转速为400-800转/分,球磨时间为4-20小时;将球磨后的混合料干燥,干燥后加入有机粘结剂,混合均匀,过100目筛网;冷压成型,压力范围为0.8GPa-2GPa;将成型后的坯体进行烧结,烧结温度为1000-1300℃,保温时间为4-20小时,烧结后即制得成品。本发明方法所制备的聚晶立方氮化硼PcBN呈灰色,为致密块体,具有硬度高、磨削效率高、抗冲击韧性好、容易修整、磨削质量好等优越性能。本发明的方法所需设备简单、操作易控制,成本低,易于大规模化生产,具有很好的社会价值和经济价值,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN101723337A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910227254.6
申请日:2009-12-02
申请人: 郑州大学 , 河南富耐克超硬材料有限公司 , 郑州航空工业管理学院
IPC分类号: C01B21/064 , C01B21/076
摘要: 本发明公开了一种cBN/TiN复合粉体及其制备方法,该复合粉体由以cBN微粒为核,以TiN覆盖层为壳的复合微粒组成。复合微粒中cBN微粒的粒径为0.01~20μm,TiN覆盖层的厚度为0.01~20μm,cBN和TiN的摩尔比为1~10∶1。本发明复合粉体的制备方法为首先用溶胶-凝胶法制备cBN/TiO2复合粉体,再将制得的cBN/TiO2复合粉体在氨气气氛中,700~1200℃高温氮化。该复合粉体的主要用途为制备聚晶PcBN,还可作为涂层或涂层添加剂使用,在钢铁等金属的切割刀具行业具有巨大市场前景。
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公开(公告)号:CN110479226B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201910816199.8
申请日:2019-08-30
IPC分类号: B01J20/30 , B01J20/24 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种粘土矿物/农林废弃生物质复合污水处理剂、其制备方法及应用。以自然界天然存在的粘土矿物、可再生农林废弃生物质、有机粘结剂为原料,经球磨混匀、超细后,加热水润湿并陈腐处理制得料浆;经开炼机混炼、压片成型、干燥、破碎、分级处理后,制得粘土矿物/生物质复合污水处理剂。本发明所得污水处理剂对有机染料、重金属离子、氟离子等具有同时吸附去除的能力。本发明提供的方法以天然粘土矿物与农林废弃生物质为原料制备的复合污水处理剂具有价廉量丰、绿色低碳、以废治污、性能高效的特点,制备方法具有工艺简便、环保节能、易于量产等优势,在污水处理应用具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN112573928A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910925770.X
申请日:2019-09-27
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/515 , C04B35/589 , C04B35/591
摘要: 本发明涉及一种含硼聚合物先驱体陶瓷的制备方法,属于陶瓷制备领域。该含硼聚合物先驱体陶瓷的制备方法包括以下步骤:1)在保护气氛下,将液态陶瓷先驱体和固化剂搅拌混合,得到混合物;所述液态陶瓷先驱体含有双键基团;2)将混合物固化,得到固化物;3)使用硼烷对步骤2)所得固化物进行处理,得到含硼固化物;4)在保护气氛下,将含硼固化物进行热解,即得。该含硼聚合物先驱体陶瓷的制备方法利用硼烷和聚合物先驱体的固化物反应,形成微孔道作为热解时排气的通道,减小烧结过程中材料内部的压力而避免开裂,以简便、高效的方法制备大尺寸、近致密的含硼聚合物先驱体陶瓷。
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公开(公告)号:CN105293567B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510744234.1
申请日:2015-11-04
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种片状多孔纳米氧化锌及其制备方法,属于纳米氧化锌制备技术领域。本发明以锌盐、尿素为反应原料,先在模板剂柠檬酸钠的作用下水热反应生成前驱体碳酸锌,碳酸锌在温度400~600℃下保温煅烧4~6小时,得到分散性良好、形貌呈片状多孔的纳米氧化锌颗粒,该颗粒粒径大小为2~10μm,厚度0.2~1μm,孔径50~300nm,可广泛应用于气敏、催化、压敏电阻及电磁吸收等方面。本发明采用结合水热法和煅烧法制备片状多孔纳米氧化锌颗粒,其工艺简单,操作简便,其中片状的厚度以及孔径的大小可调,能实现对气敏、电磁吸收等特性的有效控制。
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公开(公告)号:CN106219983A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610605116.7
申请日:2016-07-28
申请人: 郑州大学
CPC分类号: C03C10/0045 , B24D3/16 , B24D3/342 , C03B32/02 , C03C10/0027
摘要: 本发明公开了一种低烧结温度微晶玻璃结合剂及其制备方法,该微晶玻璃结合剂由以下质量百分比的组分组成:SiO2 50%~70%,B2O3 3%~10%,Al2O3 10%~25%,Na2O 0.5%~5%,MgO 2%~8%,Li2O 1%~10%,ZrO2 1%~5%,TiO2 1%~5%,La2O3 1~3%,Sb2O3 1~3%;制备方法包括对制得的微晶玻璃粉体进行高能球磨。所得微晶玻璃结合剂粒度在80~300nm,结晶温度在780℃左右;采用该微晶玻璃结合剂制备金刚石砂轮时,烧结温度仅为780℃;极大地降低了金刚石在空气中所受到的氧化程度,能够很好地保证金刚石的结构和磨削性能不受破坏。
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公开(公告)号:CN105084903A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510479237.7
申请日:2015-08-03
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622 , G01K7/16
摘要: 本发明属于一种SiAlCN聚合物先驱体陶瓷温度传感器及其制备方法,SiAlCN聚合物先驱体陶瓷温度传感器,包括探头和引线,引线连接在探头上,所述探头由下述重量份数的原料制成:含Al有机先驱体5~45份、固化剂1~10份、液态陶瓷先驱体45~94份。本发明制备工艺简单,液态SiAlCN聚合物先驱体具有良好的流动性,可以利用微浇铸、光刻以及MEMS等手段实现简单、便捷、低成本制备传感器。此外,本发明的传感器具有尺寸小、精度高、响应快、寿命长等特点。适合于工业窑炉、煤化工、火电厂等高温苛刻环境的温度测量。
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公开(公告)号:CN104944929A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510308753.3
申请日:2015-06-05
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种氧化铝陶瓷球的微波烧结方法及辅助加热装置。本发明提供的氧化铝陶瓷球的微波烧结方法,将生坯与辅助加热材料共同放入微波加热设备的加热腔体内,第一阶段升温至电流浮动范围在10μA以内,第二阶段升温至烧结温度,保温,冷却,制备了氧化铝陶瓷球。本发明提供的辅助加热装置利用微波烧结过程中不同物质对微波的吸收特性,在低温阶段,采用辅助加热材料加热方式,在高温阶段,采用氧化物陶瓷自身的体加热方式,并通过装置的保温特性保证了烧结过程中氧化物陶瓷的温度场和热应力均匀。本发明提供的微波烧结方法,烧结时间短,烧结温度低,工艺简单,操作方便,适合工业化快速生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104692778A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510055397.9
申请日:2015-02-03
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/565 , C04B35/78 , C04B35/628 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种含莫来石增强相的Al2O3/SiC复合材料及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。该材料以SiO2包覆的SiC颗粒和Al2O3为原料制成,SiC颗粒表面包裹SiO2使Al2O3定向在SiC颗粒表面与SiO2反应生成莫来石,生成的莫来石桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。本发明制备方法,采用微波加热的方式烧结,复合材料中的SiC颗粒吸收微波热量,实现材料内部自身加热,使热量从内向外扩散,促进Al2O3与SiO2反应生成的莫来石由内向外定向生长,桥接SiO2颗粒与Al2O3,提高复合材料的韧性。
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