一种中熵或高熵碳化物纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN116947497A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310988127.8

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明提供一种中熵或高熵碳化物纳米粉体及其制备方法,包括以下步骤:1)将Ta源、Nb源、Ti源、Zr源和Hf源加入乙醇中,配制得到混合液A;或者,将Hf源、Zr源和Ti源加入乙醇中,配制得到混合液B;2)向混合液A或者混合液B中加入酚醛树脂与糠醇,混合均匀,得到混合液C;3)将混合液C在加热条件下搅拌,进行缩聚反应,反应完成后得到固化产物G,对固化产物进行干燥;4)将干燥后的固化产物G进行高温碳化,得到(Ta0.2Nb0.2Ti0.2Zr0.2Hf0.2)C高熵粉体或(HfZrTi)C中熵粉体。该制备方法工艺流程简单,无需其他工艺辅助,制备周期短,工艺成本低,适合于大规模工业化生产。

    一种无金属催化剂ZrC晶须及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119507052A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411704150.0

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种无金属催化剂ZrC晶须及其制备方法和应用,属于超高温陶瓷材料技术领域。该制备方法,包括以下步骤:将锆源和氟化钠溶于N‑N,二甲基甲酰胺中,配制成金属盐溶液;将碳源加入金属盐溶液中,得到纺丝前驱液;其中,所述碳源同时作为碳源和纺丝助剂,所述碳源为聚丙烯腈或聚乙烯吡咯烷酮;采用纺丝前驱液进行静电纺丝,得到初纺丝;对初纺丝进行高温碳化,得到ZrC晶须。由于无金属催化剂,该方法制备ZrC晶须无杂质纯度较高,能够实现大规模、简易制备ZrC晶须。

    一种(TaNbTiZrHf)C-SiC复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN118546001A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410618105.7

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明提供一种(TaNbTiZrHf)C‑SiC复合材料及制备方法,包括:S1,将TaCl5、NbCl5、TiCl4、ZrCl4和HfCl4溶解于溶剂中并加入糠醇,加热搅拌,得到前驱体溶液;S2,将前驱体溶液进行溶剂热反应得到前驱体粉体;S3,将前驱体粉体与SiO2微球混合并压制成陶瓷生坯;S4,将陶瓷生坯进行SiO2微球刻蚀;S5,对刻蚀后的陶瓷生坯进行无压烧结,得到碳化物陶瓷;S6,将碳化物陶瓷浸入酚醛树脂并热解得(Ta0.2Nb0.2Ti0.2Zr0.2Hf0.2)C‑C复合材料;S7,进行熔融渗硅得(Ta0.2Nb0.2Ti0.2Zr0.2Hf0.2)C‑SiC复合材料。本发明在提高多孔陶瓷强度和降低热导率的同时,赋予其优异的抗烧蚀能力。

    一种超声诱导发泡的ZrC-TiC多孔陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119350059A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411532868.6

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种超声诱导发泡的ZrC‑TiC多孔陶瓷及其制备方法和应用,属于多孔陶瓷制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:1)配制包含有Zr,Ti和乙醇的金属醇盐溶液;2)冷藏配置好的金属醇盐溶液后加入碳源试剂,待二者混合均匀,得到混合液;3)将得到的混合液转移到反应内衬中置于超声波发射器下诱导发泡,得到固化产物;4)将固化产物干燥后再进行高温碳热还原,得到ZrC‑TiC多孔陶瓷。本发明所述方法利用碳源试剂和特定浓度的金属醇盐溶液之间的缩聚反应在不添加发泡剂的情况下得到了高孔隙、低导热ZrC‑TiC多孔陶瓷,不仅制备方法得到简化,且制备原料成本低、设备要求低,同时所得到的材料孔隙率高、导热系数低。

    一种Cf/C-(TaNb,Ti,Zr,Hf)C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117003575A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310990468.9

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明提供一种Cf/C‑(TaNbTiZrHf)C复合材料及其制备方法,包括以下步骤:1)将Ta源、Nb源、Ti源、Zr源和Hf源加入乙醇,配制得到混合液A;2)将混合液A在冰浴条件下静置,然后加入糠醇,混合均匀,得到混合液B;3)将碳/碳复合材料坯体置入混合液B中真空浸渍,所得产物干燥,得到目标产物预制体;4)将目标产物预制体进行高温碳化,得到Cf/C‑(TaNbTiZrHf)C复合材料。该制备方法操作过程简单,利用糠醇在特定温度条件的自发缩聚固化特点,便可将五种过渡金属元素引入碳/碳复合材料中,且反应过程可控。

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