一种金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法

    公开(公告)号:CN103774144B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410074194.X

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法,其以网孔尺寸为10-50目,丝径为0.1-0.5mm的不锈钢丝网为基网,基网上经热浸镀铝和微弧氧化涂覆有厚度为20-25μm的氧化铝陶瓷涂层。用于在真空烧结过程中分隔两层金属纤维毡。本发明结构合理,制备工艺简单,低成本,隔离网上原位Al2O3陶瓷涂层结合力高,使用寿命长,是一种理想的金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法。该工艺制备效率高,适合于工业化生产。

    一种磷酸钙/氮化硼高温吸波材料的原位复合制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117550572A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311583864.6

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 一种磷酸钙/氮化硼高温吸波材料的原位复合制备方法及其应用。它属于吸波材料技术领域。它解决传统绝缘体材料氮化硼无电磁波吸收能力的问题。方法:制备含有Ca3(PO4)2离子低聚物;制备Ca3(PO4)2离子低聚物凝胶;制备三聚氰胺二硼酸的透明热溶液然后于Ca3(PO4)2离子低聚物凝胶混合,经冷却、离心、干燥和烧结,即完成。本发明采用原位复合的方式制得磷酸钙/氮化硼高温吸波材料,工艺简单成本低,工艺绿色无污染;将氮化硼透波材料通过简单的无机非金属物质的复合实现向吸波材料的转变,材料平衡的磁性和极化效应相互配合,最终实现了高强度和宽频段的电磁波吸收性能,同时保持了氮化硼轻质和耐高温的特性。

    一种基于三聚氰胺的BN/C微纳米复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109320247A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811425888.8

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明提出一种基于三聚氰胺的BN/C微纳米复合吸波材料的制备方法,包括步骤1、将干燥的三聚氰胺、硼酸、GNFs/CNTs和分散剂加入去离子水中制成混合液;三聚氰胺的摩尔百分数为10%~20%,硼酸的摩尔百分数为20%~40%,GNFs/CNTs的摩尔百分数为40%~70%,三聚氰胺和硼酸的摩尔比为1:2;步骤2、将盛有混合液的容器在85℃~95℃下水浴搅拌4h~6h,搅拌停止后,将上述容器从水浴锅中拿出静置至室温并放置15h以上;步骤3、将混合液进行抽滤,之后在85℃~95℃下干燥得到先驱体;步骤4、将先驱体置于刚玉舟中,在保护气体环境下进行烧结,烧结温度为950℃~1050℃,在保护气体环境下保持该温度4h~6h,即可得到BN/C微纳米复合吸波材料。通过该方法制备的复合吸波材料具有良好的吸波性能。

    一种基于尿素的BN/C微纳米复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109294520A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811426987.8

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明提出一种基于尿素的BN/C微纳米复合吸波材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将干燥的硼酸、尿素、GNFs/CNTs和分散剂混合,用去离子水作溶剂制成混合液;硼酸的摩尔百分含量为20%~30%,尿素的摩尔百分含量为40%~60%,GNFs/CNTs的摩尔百分含量为10%~40%,硼酸和尿素的摩尔比为1:2;步骤2、将上述混合液在磁力搅拌器中加热搅拌4h~6h,加热温度为90℃~100℃,再放进烘干箱55℃~65℃蒸干,得到干燥的前驱体;步骤3、取出前驱体进行研磨制得粉末;步骤4、将上述粉末置于坩埚中,在保护气体环境下利用管式炉进行烧结,烧结温度为1200℃~1400℃时,在保护气体环境下保持该温度2.5h~3.5h,降温后取出即可得到BN/C微纳米复合吸波材料。通过上述方法制备的BN/C微纳米复合吸波材料具有良好的吸波性能。

    一种金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法

    公开(公告)号:CN103774144A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410074194.X

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法,其以网孔尺寸为10-50目,丝径为0.1-0.5mm的不锈钢丝网为基网,基网上经热浸镀铝和微弧氧化涂覆有厚度为20-25μm的氧化铝陶瓷涂层。用于在真空烧结过程中分隔两层金属纤维毡。本发明结构合理,制备工艺简单,低成本,隔离网上原位Al2O3陶瓷涂层结合力高,使用寿命长,是一种理想的金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法。该工艺制备效率高,适合于工业化生产。

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