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公开(公告)号:CN115124328A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210790855.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC: C04B35/119 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明提供了一种高致密Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明通过对预制体进行烧结并控制烧结的条件,可以去除混合粉末中的粘结剂,减少SLM加工过程中PVA挥发造成的粉末层较明显的收缩,从而获得高致密度的Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷。
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公开(公告)号:CN115124328B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210790855.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC: C04B35/119 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明提供了一种高致密Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明通过对预制体进行烧结并控制烧结的条件,可以去除混合粉末中的粘结剂,减少SLM加工过程中PVA挥发造成的粉末层较明显的收缩,从而获得高致密度的Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷。
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公开(公告)号:CN111253172B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010093928.4
申请日:2020-02-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B38/10 , C04B35/10 , C04B35/44 , C04B35/48 , C04B35/505 , C04B35/634 , C04B35/653
Abstract: 一种制备多孔陶瓷材料的方法,采用高能激光束作为加热源,区域熔化共晶成分的氧化物复合材料预制体,通过精确控制激光功率和抽拉速率使熔体表面张力和自身重力保持平衡,实现熔区的稳定,同时向下抽拉试样使熔区快速冷却并连续凝固,在凝固过程中,炉腔内的氧气会溶解于悬浮熔体中,因为气体在固体中的溶解度远低于液体,所以当溶解了氧气的熔体凝固时会在固液界面析出氧气气泡,气泡因为表面张力吸附于固液界面,随着定向凝固进行,吸附的气泡被禁锢在固相中形成多孔结构,获得具备高度致密和均细化结构骨架的多孔氧化物共晶复合陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN113249719A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110543587.0
申请日:2021-05-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明提供了一种共晶陶瓷热障材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明提供的共晶陶瓷热障材料,包括依次叠层设置的镍基高温合金基体、中间结合层和共晶陶瓷熔覆层;所述中间结合层包括NiCoCrAlY结合层;所述共晶陶瓷熔覆层包括Al2O3/GdAlO3二元共晶陶瓷涂层或Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶陶瓷涂层。本发明提供的共晶陶瓷热障材料耐高温、抗氧化性能好,力学性能优异。
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公开(公告)号:CN113249719B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110543587.0
申请日:2021-05-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明提供了一种共晶陶瓷热障材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明提供的共晶陶瓷热障材料,包括依次叠层设置的镍基高温合金基体、中间结合层和共晶陶瓷熔覆层;所述中间结合层包括NiCoCrAlY结合层;所述共晶陶瓷熔覆层包括Al2O3/GdAlO3二元共晶陶瓷涂层或Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶陶瓷涂层。本发明提供的共晶陶瓷热障材料耐高温、抗氧化性能好,力学性能优异。
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公开(公告)号:CN111253172A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010093928.4
申请日:2020-02-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B38/10 , C04B35/10 , C04B35/44 , C04B35/48 , C04B35/505 , C04B35/634 , C04B35/653
Abstract: 一种制备多孔陶瓷材料的方法,采用高能激光束作为加热源,区域熔化共晶成分的氧化物复合材料预制体,通过精确控制激光功率和抽拉速率使熔体表面张力和自身重力保持平衡,实现熔区的稳定,同时向下抽拉试样使熔区快速冷却并连续凝固,在凝固过程中,炉腔内的氧气会溶解于悬浮熔体中,因为气体在固体中的溶解度远低于液体,所以当溶解了氧气的熔体凝固时会在固液界面析出氧气气泡,气泡因为表面张力吸附于固液界面,随着定向凝固进行,吸附的气泡被禁锢在固相中形成多孔结构,获得具备高度致密和均细化结构骨架的多孔氧化物共晶复合陶瓷材料。
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