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一种金属复合碳化硅陶瓷叶轮及其制造方法
本发明涉及渣浆泵技术领域,公开了一种金属复合碳化硅陶瓷叶轮及其制造方法,包括碳化硅陶瓷和浇注在碳化硅陶瓷内部的金属骨架,碳化硅陶瓷包括前盖板、陶瓷叶片和后盖板,陶瓷叶片夹设在前盖板和后盖板之间,金属骨架与碳化硅陶瓷之间设置有耐高温缓冲层,耐高温缓冲层和碳化硅陶瓷内填充有有机无机复合填充剂。本发明具有以下优点和效果:金属复合碳化硅陶瓷叶轮由碳化硅陶瓷和浇注在碳化硅陶瓷内的金属骨架制成,在制备碳化硅陶瓷件时,在陶瓷件中心预留型腔,然后向预留型腔内浇注金属骨架,成型后的金属骨架与碳化硅陶瓷件贴合紧密,且无需铸造金属骨架,简化了工艺流程。
一种复相反应烧结碳化硅陶瓷泵及其制作方法
本发明涉及碳化硅陶瓷泵技术领域,公开了一种复相反应烧结碳化硅陶瓷泵及其制作方法,包括泵壳、前护板、叶轮及后护板,泵壳、前护板、叶轮以及后护板均为多层结构,由外至内依次包括有陶瓷结构件、树脂-碳化硅组合粘接层以及金属骨架部,陶瓷结构件的孔隙内填充有反应烧结碳化硅层,所述陶瓷结构件内壁设置有反应烧结碳化硅陶瓷层,所述反应烧结碳化硅层与反应烧结碳化硅陶瓷层一体成型。本发明具有以下优点和效果:陶瓷结构件不同部位的反应烧结碳化硅陶瓷件可同时制备,二次烧结过程中,反应烧结陶瓷件与陶瓷结构件结合紧密,使反应烧结碳化硅陶瓷件与泵体一体性好,提高了泵体的耐磨性。
喷墨打印超薄陶瓷装饰材料及其制备方法
本发明属于建筑装饰材料技术领域,具体的涉及一种喷墨打印超薄陶瓷装饰材料及其制备方法。所述的喷墨打印超薄陶瓷装饰材料包括由上而下依次设置的釉面层、超薄陶瓷基板、环保胶和网格布;所述的釉面层是在超薄陶瓷基板上经过喷墨打印形成,所述的超薄陶瓷基板采用流延法加工成型,所述的网格布通过环保胶黏附在超薄陶瓷基板背面。本发明所述的喷墨打印超薄陶瓷装饰材料,厚度薄、重量轻,厚度仅为0.4-1.5mm,节省原料,节约空间,具有防火、防潮、高硬度、耐磨损、超低吸水率、可透光、耐腐蚀的优异性能。
一种人造陶瓷洗水浮石及其制备方法
本发明涉及一种人造陶瓷洗水浮石及其制备方法,所述人造陶瓷洗水浮石由钾长石35~65份、高岭土20~30份、白云石3~5份、滑石粉5~10份、硅灰石5~10份、塑料发泡剂3~5份、碳化硅0.3~3份、燃尽有机物2.8~3.2份经焙烧制成具有不规则多孔的颗粒,粒径为5~50mm、孔径为0.01~2mm、比表面积为5~20m~2/g,人造陶瓷洗水浮石的重量为3~30g、形状为圆形、圆柱形、椭圆形中的至少一种,所述人造陶瓷洗水浮石与天然火山浮石的用量之比为1:10,用量大大减少,节省生产成本,提高生产效率,且耐磨性较强,不易沾染牛仔纺织服装及布料,未出现沙石堵塞水沟,不含对人体有害的物质,此外,所述人造陶瓷洗水浮石打磨均匀,提高了水洗的品质。
一种高强度氮化硅义眼座及其制备方法
本发明涉及一种高强度氮化硅义眼座及其制备方法。该高强度氮化硅义眼座的制备方法包括:(1)将氮化硅粉体、水、烧结助剂和粘结剂进行混合,得到陶瓷浆料;(2)将由孔和孔筋组成的多孔有机球形基体浸渍到陶瓷浆料中并取出,得到陶瓷浆料包裹在多孔有机球形基体孔筋上的素坯;(3)将浸渍后的素坯在空气气氛下进行干燥,得到陶瓷坯体;(4)将干燥后的陶瓷坯体在氮气中烧结,得到具有三维连通孔结构的高强度氮化硅陶瓷义眼座。
一种碳纤维增强的高强度、高导热复合膜制备方法
本发明属于导热膜技术领域,具体为一种碳纤维增强的高强度、高导热复合膜制备方法,包括向溶有二胺单体的溶剂中加入二酐单体并在0-25℃条件下搅拌至少10h,再加入石墨烯并搅拌至均匀分散,得到含石墨烯的聚酰胺酸溶液;再用连续的160~300g/m~2的碳纤维布浸润所述含石墨烯的聚酰胺酸溶液,然后在氮气的保护下进行固化,制得导热膜前驱体;最后将导热膜前驱体在氮气的保护下于800-2000℃碳化、石墨化制得所述碳纤维增强的高强度、高导热复合膜。
一种SiC晶须增韧Si-3N-4陶瓷气动马达叶片、制备方法及气动马达
本发明公开了一种SiC晶须增韧Si-3N-4陶瓷气动马达叶片、制备方法及气动马达,涉及陶瓷材料技术领域。陶瓷叶片的原材料由以下组分组成:Si-3N-4陶瓷基粉,SiC晶须,Y-2O-3,A1-2O-3,以及环氧树脂。本发明采用Si-3N-4陶瓷材料替代现有金属材料制成气动马达叶片,密度较低,可以充分减少马达产品总重量,具有更轻载的特点;本发明的陶瓷气动马达叶片还加入了SiC晶须对材料进行增韧改性,使得陶瓷叶片具有更耐抗弯、质地更致密、更耐磨的特性;有效改善现有气动马达中的叶片强度低、韧性差的不足,提高叶片使用寿命。本发明提供的制备方法,采用激光选区烧结(SLS)技术制备Si-3N-4陶瓷叶片素坯,快速成型出具有复杂外形的陶瓷构件。
一种高致密方镁石-镁橄榄石复合耐火陶瓷及其制备方法
本发明公开了一种高致密方镁石-镁橄榄石复合耐火陶瓷及其制备方法,包括以下步骤:以菱镁矿尾矿和多晶硅切割废料为原料,预处理后混合均匀,经过成型、干燥、高温烧结后随炉冷却即可,本发明以菱镁矿尾矿和多晶硅切割废料等工业废料为原料,一方面省去了高昂的原料成本,同时缓解了尾矿和废料堆积所带来的环境压力,另一方面,制备的产品致密化程度更高,综合性能更佳。
一种低温共烧陶瓷基板及其制备方法
本发明涉及一种低温共烧陶瓷基板及其制备方法,所述低温共烧陶瓷基板的制备方法包括:(1)将陶瓷粉体40~60 wt%、溶剂30~50 wt%、粘结剂5~15 wt%、分散剂0.2~2 wt%混合,得到陶瓷流延浆料,所述粘结剂为聚甲基丙烯酸酯;(2)将所得陶瓷流延浆料经流延成型,得到陶瓷流延生瓷带;(3)将所得陶瓷流延生瓷带置于空气气氛或无氧气氛中,在380~450℃下排胶后,再经过烧结,得到所述陶瓷基板;或者,将Cu电极和Ni电极中的至少一种印刷至陶瓷流延生瓷带后置于无氧气氛中,在380~450℃下排胶后,再经过烧结,得到所述低温共烧陶瓷基板。
一种基于3D打印的仿生人骨及其制造方法
本发明公开了一种基于3D打印的仿生人骨及其制造方法,涉及生物陶瓷人体骨骼材料技术领域。本发明根据第一层陶瓷件的陶瓷原料中含有的A型氮化硅与B型氮化硅的比例与收缩率的对应关系,匹配第二层陶瓷件的收缩率,可以造出孔隙率和抗弯强度呈梯度变化的仿生人骨;能够有效地避免了密质骨和松质骨由于收缩率不匹配导致的连接界面出现裂纹和弯曲;本发明利用单一粉体的不同粒径,采用A型氮化硅与B型氮化硅相复合的方式,可以调整样品收缩率以及烧结后的抗弯强度,当它们之间的配比为某一值时,烧结后样品的抗弯强度达到峰值。