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公开(公告)号:CN103242044B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201310194837.X
申请日:2013-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/583 , C04B35/584 , C04B35/622
Abstract: 一种BN/Si3N4复相陶瓷的凝胶注模成型制备方法,本发明涉及一种BN/Si3N4复相陶瓷的凝胶注模成型制备方法。本发明是要解决目前BN/Si3N4复相陶瓷凝胶注模成型时浆料固相含量低以及BN在Si3N4基体中较难实现均匀分散的问题,本发明的制备方法为:一、制备BN包覆粉;二、制备混合陶瓷粉体;三、制备浆料;四、向浆料中加入引发剂和催化剂,搅拌后进行注模,得到固化的陶瓷湿坯,然后进行干燥,得到干燥后的生坯;五、将干燥后的生坯在空气炉中进行脱脂处理,然后进行烧结,得到BN/Si3N4复相陶瓷,即完成。本发明应用于陶瓷材料领域。
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公开(公告)号:CN102515144B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201110438815.4
申请日:2011-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 以浓磷酸为引发剂制备多孔碳微球的方法,它涉及多孔碳微球的制备方法。本发明解决了目前制备多孔碳微球的比容量低,且倍率性能差的技术问题。方法:将氧化石墨加入到去离子水中超声剥离得到氧化石墨烯分散液,然后加入引发剂混匀,置于钢制带聚四氟乙烯内胆的反应釜中,密闭,然后水热处理,自然冷却至室温,再用去离子水洗涤,干燥;制得多孔碳微球。本发明方法具有合成工艺简单,成本低廉,生产周期短等优点,易批量生产及推广应用;而且制备得到的石墨烯转化碳微球比容量达306F·g-1,且倍率性能优异,在超级电容器领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103613385A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310625253.3
申请日:2013-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/65
Abstract: 非晶高硬的硅硼碳氮陶瓷材料及其制备方法,它涉及硅硼碳氮陶瓷材料及其制备方法。本发明解决了现有的非晶/纳米晶硅硼碳氮陶瓷材料烧结温度高、致密度低的问题。硅硼碳氮陶瓷材料由硅粉、石墨和六方氮化硼制成。方法:将原料按一定比例称取后高能球磨混合,然后再进行烧结即得到材料。本发明的硅硼碳氮陶瓷材料呈非晶态,致密度高,硬度高,且制备工艺简单、成本低。本发明主要用于制备非晶高硬的硅硼碳氮陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN103588474A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310572199.0
申请日:2013-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/462 , C04B35/622
Abstract: 一种包覆结构的磁电复相陶瓷的制备方法,它涉及一种复相陶瓷的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备包覆结构的磁电复相陶瓷存在被包覆相容易团聚、在包覆相中分布不均匀、包覆效果差及杂质多的问题。步骤:一、制备溶胶A;二、制备溶液B;三、制备溶胶C;四、制备溶胶D;五、滴加、搅拌;六、干燥;七:煅烧;八、研磨;九、烧结。优点:一、本发明被包覆相分布均匀,包覆效果好;二、本发明烧结温度低,杂质少,制备得到的包覆结构的磁电复相陶瓷的尺度均匀且为纳米级别;三、本发明易于操作,降低了30%~50%成本;四、本发明铁磁相的结晶温度远低于铁电相,铁磁相和铁电相分步析出。本发明可获得包覆结构的磁电复相陶瓷。
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公开(公告)号:CN103334145A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310303054.0
申请日:2013-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/26
Abstract: 医用钛表面两步法制备宏观/微观双级孔隙结构生物活性微弧氧化陶瓷涂层的方法,它涉及制备微弧氧化陶瓷涂层的方法。本发明是要解决现有制备双级孔隙微弧氧化陶瓷涂层的方法存在制备过程较为复杂和所制备的涂层不具有生物活性的问题。方法:首先对钛平板试样进行表面预处理,然后将预处理后的钛平板试样放入含硝酸钠的微弧氧化电解液中进行一步氧化,之后将已氧化的试样更换至硅钙磷钠系电解液中进行二步氧化,冲洗3~5次,干燥后即可在钛平板表面生成具有宏观/微观双级孔隙结构生物活性微弧氧化涂层。本发明可用于在医用钛表面制备具有宏观/微观双级孔隙结构的生物活性微弧氧化陶瓷涂层。
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公开(公告)号:CN103242044A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310194837.X
申请日:2013-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/583 , C04B35/584 , C04B35/622
Abstract: 一种BN/Si3N4复相陶瓷的凝胶注模成型制备方法,本发明涉及一种BN/Si3N4复相陶瓷的凝胶注模成型制备方法。本发明是要解决目前BN/Si3N4复相陶瓷凝胶注模成型时浆料固相含量低以及BN在Si3N4基体中较难实现均匀分散的问题,本发明的制备方法为:一、制备BN包覆粉;二、制备混合陶瓷粉体;三、制备浆料;四、向浆料中加入引发剂和催化剂,搅拌后进行注模,得到固化的陶瓷湿坯,然后进行干燥,得到干燥后的生坯;五、将干燥后的生坯在空气炉中进行脱脂处理,然后进行烧结,得到BN/Si3N4复相陶瓷,即完成。本发明应用于陶瓷材料领域。
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公开(公告)号:CN103046101A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310033809.X
申请日:2013-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有抑菌作用的双级孔微弧氧化生物涂层的制备方法,它涉及微弧氧化技术领域。本发明要解决现有钛材料与诱导骨之间的弹性模量存在失配,导致的部件失效,且种植体在植入初期易造成感染的问题。本发明方法如下:将纯钛平板放入硅钙磷钠银系电解液中进行一次氧化,将氧化后的试样放入含有硝酸银的硅钙磷钠系电解液中进行二步氧化腐蚀,取出试样冲洗3~5次,干燥后采用硅钙磷钠银系电解液中进行三步氧化,取出试样,冲洗干燥,即可在平板钛表面生成具有抑菌作用的双级孔微弧氧化生物涂层。本发明不但能够解决作为种植体的钛材与骨骼之间的力学匹配问题,还能在植入初期起到抑菌作用,在医疗领域中有广泛的应用前景,可用作骨骼代替物。
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公开(公告)号:CN102173792B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110043243.X
申请日:2011-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/63 , C04B35/622
Abstract: 一种用于薄带连铸侧封板的陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及一种陶瓷复合材料及其制备方法。它要解决传统侧封板的热导率高、磨损严重、密封差、不可二次加工和重复利用,制备成本高、能源消耗大的问题。本陶瓷复合材料由氧化锆、氮化硼和添加剂组成。制备方法:一、称取原料;二、将原料球磨混合;三、干燥得到均匀的混合粉末;四、将混合粉末热压烧结、无压烧结、气压烧结或热等静压烧结,即得到用于薄带连铸侧封板的陶瓷复合材料。本陶瓷复合材料致密度为94%~99%,室温下三点弯曲法测试的抗弯强度为260~420MPa,用单边切口梁法测试的断裂韧性为3~8MPa·m1/2。广泛应用于侧封板材料领域中。
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公开(公告)号:CN102173804B
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201110027089.7
申请日:2011-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/622
Abstract: 一种以氮化铝粉为铝源的非晶和纳米晶硅硼碳氮铝陶瓷复合材料的制备方法,它涉及一种硅硼碳氮铝陶瓷复合材料的制备方法。它解决了现有制备硅硼碳氮铝材料的方法存在成本高、工艺复杂和难于制造大尺寸块体陶瓷材料的问题。方法:一、称取立方硅粉、六方氮化硼、石墨和氮化铝粉为原料;二、原料球磨,得到非晶态的硅硼碳氮铝粉末;三、非晶态的硅硼碳氮铝粉末进行气氛热压烧结即完成。本发明具有制备过程简单、工艺可控、能够制造大尺寸块体陶瓷材料、成本低、产量高,适于工业化生产等优点,可成为开发硅硼碳氮铝陶瓷复合材料在工业中应用的有效手段;所得以氮化铝粉为铝源的非晶和纳米晶硅硼碳氮铝陶瓷复合材料的力学性能好。
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公开(公告)号:CN101857425B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010206954.X
申请日:2010-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G04F10/10 , H01C7/10 , C04B35/10 , C04B35/645
Abstract: 一种飞行时间探测器用Al2O3-TiN基复合材料及其制备方法,它涉及一种飞行时间探测器用的复合材料及其制备方法。本发明解决了现有的玻璃电阻板在高电压下的电流大、耐高压性能差的问题。Al2O3-TiN基复合材料由Al2O3、TiN和SiO2制成。方法:一、称取原料;二、球磨、三、混料;四、预压成型;五、烧结即得到了飞行时间探测器用的Al2O3-TiN基复合材料。本发明的Al2O3-TiN基复合材料的力学性能和电学性能好,均能满足飞行时间探测器用电阻板材料的要求。
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