一种导热陶瓷基印刷电路板及其制备方法

    公开(公告)号:CN102271456B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201110195642.8

    申请日:2011-07-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种导热陶瓷基印刷电路板及其制备方法。本发明的导热陶瓷基印刷电路板的包括有一个陶瓷基板,在陶瓷基板表面上有激光扫描的印刷电路图型和一个被激光融化形成的颗粒状金属球和银粉共同烧结形成的导电层,在导电层上有防焊油墨和丝印文字。本发明的导热陶瓷基散热印刷电路板的制备方法为:电路图形编辑,金属粉涂覆,激光印刷烧结,涂覆导电银浆及热处理,印刷防焊油墨以及丝印文字。本发明的导热陶瓷基散热印刷电路板的陶瓷基板和导电层中间没有任何导热率低的材料加入,保证了电路板的散热效果,其制备方法方便简单,自动化程度高,工艺可靠,可重复性高。

    一种钇铝石榴石球形粉末或掺杂钇铝石榴石球形粉末的合成方法

    公开(公告)号:CN102173772B

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201010605971.0

    申请日:2010-12-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种钇铝石榴石球形粉末或掺杂钇铝石榴石球形粉末的合成方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)制备钇盐溶液和稀土盐溶液,然后混合配置成一次溶液,稀土离子:钇离子=x:1-x,其中x=0~0.1;(2)加入硝酸铝和硫酸铝铵制成二次溶液,目标金属离子:硝酸铝:硫酸铝铵的摩尔比=3:y:x,其中x=2~3.5,y=5-x;(3)加入尿素和水制成三次溶液,(4)在搅拌条件下升温至85~98℃,搅拌陈化;(5)冷却至室温,离心后用水洗涤,再用乙醇洗涤;(6)在75~100℃烘干12~24h,制成前驱体在950~1200℃煅烧4~5h。本发明的方法原料成本低,工艺简单,操作方便,适合进行大规模工业生产。

    一种应用毫米级大颗粒制造耐火材料的凝胶注模成型方法

    公开(公告)号:CN1296322C

    公开(公告)日:2007-01-24

    申请号:CN200410020419.X

    申请日:2004-04-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种应用毫米级大颗粒制造耐火材料的凝胶注模成型方法,首先对制备Sialon原料的Si微米粉有机改性和对Al微米粉化学反应包覆,对整形成类似球状的d50:1.7mm耐火粗颗粒和微米级的Sialon原料细粉及耐火细粉进行粒级配料,其配比为毫米级粗颗粒15~55wt%,微米级耐火细粉35~55wt%,Si和Al微粉10~20wt%;将耐火材料粉加入到由单体丙烯酰胺(AM),交联剂N-N’亚甲基双丙烯酰胺(MBAM)配制成的水溶液中,配比为AM∶MBAM=100∶(1~7),在溶液中的浓度为3~12wt%;加入分散剂和悬浮剂调整溶液pH值从4~5到8~10;在调速搅拌机中以12~80r/min转速下搅拌,室温常压下除泡,制成固含量78~81%,粘度<1000mPa·s稳定浆料;向浆料中加入催化剂和引发剂,搅拌均匀后将浆料注入模具,保温、脱模,将烘干后坯体在1360~1520℃下烧结制成耐火材料产品。

    一种Al2O3/ZrO2(Y2O3)纳米复合陶瓷刀具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1293016C

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:CN200510046548.0

    申请日:2005-05-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Al2O3/ZrO2(Y2O3)纳米复合陶瓷刀具材料及其制备方法,材料组分包括基体材料和增韧相,基体材料为Al2O3,其颗粒粒径为60~200nm,按体积百分比其含量为65%~90%,增韧相为按摩尔百分比含1.5~3.5%Y2O3的ZrO2(Y2O3)纳米粉,其颗粒粒径为50~100nm,含量按体积百分比为10~35%;制备工艺步骤包括湿化学方法制备基体材料和增韧相纳米粉、造粒、配料、球磨混料、坯体等静压成型、烧结。所制备的陶瓷刀具材料抗弯强度σ=750~950MPa,断裂韧性K1C=7.8~9.6MPa.m1/2,Weibull模数m=10~11.7,耐用度达到4~6小时。

    一种具有超低温韧性的节约型320MPa级碳锰低温钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN117286421A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311245117.1

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种具有超低温韧性的节约型320MPa级碳锰低温钢及其制造方法;属于钢铁材料热轧加工领域;其化学成分如下:C 0.07~0.09%,Si0.15~0.25%,Mn 1.0~1.3%,无其他任何微合金化成分,余量为Fe及不可避免的杂质;其制备工艺:加热炉温度1150~1250℃,保温时间大于150min,出炉温度1100~1200℃;采用两阶段控制轧制,终轧温度为770~820℃,轧后进行驰豫待温处理,以保证组织铁素体的相变比例,随后采用超快速冷却工艺,冷却开始温度为710~750℃,终冷温度为560~620℃,平均冷却速度为30~80℃。本发明可生产320MPa级船板钢,具有良好的低温韧性,厚度规格10~40mm,适用于LPG船建造。

    一种制备热敏性荧光薄膜的方法

    公开(公告)号:CN108946786B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810749284.2

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,一种制备热敏性荧光薄膜的方法,步骤如下:步骤1:将Eu(NO3)3·6H2O和Y(NO3)3·6H2O加入去离子水中,加入氨水调节pH为6~8;步骤:2:将醋酸钇加入六氟乙酰丙酮,烘干得到白色Y(hfa)3(H2O)3粉末;步骤3:将LRH粉体加入Y(hfa)3(H2O)3进行水热反应;烘干得到柱撑体粉末。步骤4:将柱撑体粉末加入到甲酰胺溶剂中。步骤5:将超薄纳米片匀胶旋涂在石英基板上,在石英基板上匀胶旋涂Tb(hfa)3(H2O)3悬浮液,得到热敏性荧光薄膜。本发明得到的超薄纳米片保留了完整的二维板状结构,获得光功能性荧光薄膜热敏性良好。

    一种红外透明陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109369183B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201811523327.1

    申请日:2018-12-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种红外透明陶瓷材料及其制备方法,其中,红外透明陶瓷材料的组成通式为Y2O3‑MgO‑Gd2O3,采用含有Y2O3的纳米粉末、MgO的纳米粉末和Gd2O3的纳米粉末组成的纳米复合粉体烧制而成。Y2O3的纳米粉末和MgO的纳米粉末的体积比为1:1,Gd2O3的纳米粉末占纳米复合粉体总摩尔量的百分数为0.01~18%。本发明中的红外透明陶瓷材料,由于Gd2O3具有极高的密度和机械强度,同时在烧结过程中因Gd2O3的加入能够抑制晶界扩散速度,降低晶粒长大速度,降低陶瓷材料的晶粒尺寸,达到细晶强化的目的,且透明陶瓷材料的透过率不受影响、机械性能得到进一步提高,以满足用作红外窗口材料更高的性能要求。

Patent Agency Ranking