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公开(公告)号:CN101723358B
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN200910175257.X
申请日:2009-11-21
Applicant: 燕山大学
IPC: C01B31/06
Abstract: 本发明涉及一种纳米圆葱头-碳高温高压制备聚晶金刚石烧结体的方法。所述方法采用纳米圆葱头-碳为原材料,无任何添加剂,经高温高压制备金刚石聚晶烧结体,其制造方法如下:将预先制备的纳米-圆葱头碳粉末装填于石墨模具中,并与传压介质组装置于高温高压设备的工作面上,将压力升到需要的压力(2-6GPa)并保持,然后通电加热至需要的温度(1000-1600℃),保温1-6min后,缓慢冷却样品至100℃以下,然后缓慢卸除压力至常压,最后取出金刚石聚晶烧结体。其烧结温度、压力对比无添加剂的以金刚石颗粒做原料的同类产品明显降低,因而使其具有高韧性。
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公开(公告)号:CN115108834B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210880786.5
申请日:2022-07-21
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明一种碳化钨烧结体及其制备方法,属于硬质材料及特种化合物制备技术领域。本发明提供的碳化钨烧结体制备方法方法是将WCX(0.6≤X≤0.8)粉末,加入金刚石粉末,混合均匀后通过5~6GPa+1200~1400℃烧结,最终获得含有0~10Vt.%金刚石的碳化钨烧结体。制备的碳化钨烧结体具有WC的晶体结构,且具有高的硬度和韧性。本发明以非化学计量比的WCX为主要材料,由于存在大量的阴离子空位促进了固态传质而使其具有极强的烧结活性进而降低了烧结温度;以金刚石为碳源,通过高压烧结过程中碳原子扩散,即避免了由于WCX因“缺碳”而易形成性能较差的W2C的问题,且残留的金刚石提高了烧结体的硬度与韧性。
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公开(公告)号:CN115403385B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211108014.6
申请日:2022-09-13
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明提供了一种掺杂氧离子的高熵陶瓷及制备方法,属于新材料及高熵陶瓷制备技术领域。本发明通过机械合金化及烧结过程将TiO2与过渡族金属及其共价键化合物(包括碳化物、氮化物或碳氮化物)作为共同组元,使烧结后获得的过渡族金属共价键碳化物、氮化物高熵陶瓷块体材料(高熵陶瓷)的晶体结构中阴离子点位含有氧离子,获得的掺杂氧离子的非化学计量比高熵陶瓷具有面心立方的单相、单一晶体结构。这种在阴离子点位分布大量氧离子的耐辐射、耐腐蚀、高硬度强度的高熵陶瓷新材料,在催化、储能及特殊功能材料器件等方面有极大的应用空间。
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公开(公告)号:CN113416078A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110906691.1
申请日:2021-08-09
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 一种非化学计量比硼化钛及利用该非化学计量比硼化钛制备的高熵硼化物陶瓷,属于特种化合物制备技术领域。本发明一方面提供了一种非化学计量比硼化钛,硼化钛的化学式为TiBX,其中1≤X≤1.8,及其制备方法。另一方面提供了一种高熵硼化物陶瓷,含有TiBX,还包含与TiBX等摩尔质量的二硼化物中两种或两种以上组合,通过机械合金化和烧结过程制备得到,烧结温度为1500~1900℃,及其制备方法。本发明工艺简单,对设备要求低,能耗小,成本低。制备的TiBX在1500~1800℃烧结后,获得的硬度可达到26.5GPa,韧性6.4MPa·m1/2。制备的高熵硼化物陶瓷具有高韧性,对烧结温度要求低。
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公开(公告)号:CN112047634A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010968234.0
申请日:2020-09-15
Applicant: 秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司 , 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种透明锂铝硅酸盐玻璃陶瓷,按照摩尔百分比计,透明锂铝硅酸盐玻璃陶瓷含有以下成分:SiO2 69~77%,Li2O 4~9%,Al2O3 11~13%,Na2O 0~2.5%,K2O 0~2.0%,TiO2 0.3~2.0%,ZrO2 0.2~1.5%,B2O3 0~2%,SrO 0~0.2%,ZnO 0.5~1.5%,CaO 0~0.1%,MgO 0~1%,P2O5 0~0.3%,澄清剂0.4~1.0%,澄清剂是由0.1~0.4%的CeO2,0.0~0.3%的Sb2O3,和0.0~0.2%的Na2SO4混合构成。本发明的透明锂铝硅酸盐玻璃陶瓷,主晶相是β‑石英固溶体,具有透明度高、光透过率高、耐热冲击性好、转变温度高等优点,能够广泛应用于高温观察窗等部位。同时,还公开了上述透明锂铝硅酸盐玻璃陶瓷的制备方法。
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公开(公告)号:CN111995244A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010966769.4
申请日:2020-09-15
Applicant: 秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司 , 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种高强度可低温模压成型玻璃,按照摩尔百分比计,所述玻璃含有以下成分:SiO2:54.3~63.7%;Al2O3:10.9~18.0%;Li2O:11.3~12.0%;Na2O:11.4~12.1%;SrO:0~2.3%;BaO:0~1.5%;ZrO2:1.3~2.1%;CeO2:0.1~0.2%;La2O3:0~0.2%,Σ(SiO2+Al2O3)与Σ(R2O+EO)的摩尔比为2.3-3.3、优选2.5-3.2、更优选2.7-3.1,其中R为Li、Na,E为Sr、Ba。同时,还公开了上述高强度可低温模压成型玻璃的制备方法。本发明的高强度可低温模压成型玻璃,可在较低温度(低于600℃)完成精确地模压成型,其成型后的玻璃经过两次化学强化后,其玻璃表面压应力为650-1200MPa,三点抗弯强度最高可达680MPa,可用作平面及非平面的交通工具视窗、交通工具内部装饰材料、长期接受触摸刮擦磕碰的智能设备保护外壳等。
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公开(公告)号:CN110983152B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201911383663.5
申请日:2019-12-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基形状记忆合金及其制备方法,属于复合材料技术领域。其原料包括Mn粉12~30wt.%,Si粉3~6wt.%,Cr粉0~12wt.%,Ni粉0~6wt.%,余量为Fe粉。制备时,Fe粉、Mn粉、Si粉、Cr粉和Ni粉先进行球磨混料,再进行预压,然后把预压后的样品进行放电等离子(SPS)烧结,烧结压力20~50MPa,烧结温度800~1000℃,保温5~60min,然后降温卸压,制得Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基形状记忆合金。本发明所述的Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基合金的具有良好的力学性能和形状记忆效应。
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公开(公告)号:CN111471909A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010280623.4
申请日:2020-04-10
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供五组元磁性高熵合金材料,化学成分质量百分比为:铁粉:16.38~37.02wt.%、钴粉:9.5~38.65wt.%、镍粉:6.16~39.63wt.%、锰粉:5.69~37.62wt.%、铝粉:2.53~12.87wt.%。本发明还提供了五组元磁性高熵合金的制备方法,包括如下步骤:S1:将铁粉、钴粉、镍粉、锰粉、铝粉在球磨机上球磨;S2:将步骤S1合成的五组元磁性高熵合金粉末在300~600℃下的氩气环境退火1~5h;S3:将步骤S2退火后的五组元磁性高熵合金粉末在200~500MPa的压力下预压成型;S4:将预压的样品进行放电等离子烧结;S5:将烧结体在300~600℃下的氩气环境退火1~20h后,进行打磨、抛光,从而制得五组元磁性高熵合金材料。本发明的技术方案解决了块体磁性高熵合金的传统制备方法存在的缺陷。
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公开(公告)号:CN111286664A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010231670.X
申请日:2020-03-27
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法,此种高熵合金为Co、Cr、Ni、Cu、Fe五组元高熵合金,高熵合金的的质量百分占总体系的5~30wt.%,余量为WC。首先,制备纳米五组元高熵合金粉末,并细化WC粉末;其次,将纳米五组元高熵合金粉末与纳米WC按不同质量比在球磨机中混料;把混合均匀后的粉料进行预压;将预压件进行退火处理。最后,进行真空热压烧结,烧结压力为40~50MPa,烧结温度为1200~1400℃。然后降温卸压,制得超细碳化钨硬质合金。烧结后将硬质合金烧结体进行退火处理。本发明提供了一种以高熵合金为粘结相的超细碳化钨硬质合金及其制备方法,降低了生产成本,并提高了碳化钨硬质合金性能。
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公开(公告)号:CN111235452A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010197565.9
申请日:2020-03-19
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,其化学成分的质量百分比为:TiNx:20~40wt.%,其中x=0.3~0.9或x=1.1~1.3、CoCrNiCuFe0.5Mn:10~30wt.%、AlN:5~15wt.%、其余为TiC。制备时,首先制备TiNx和CoCrNiCuFe0.5Mn粉末并细化TiC和AlN粉末;然后将上述粉末按不同质量比在球磨机中混料;混合均匀后装填入石墨模具中进行预压;然后把预压后的样品装入石墨磨具中进行真空热压烧结,制得Ti(C,N)基硬质合金材料。本发明提供了一种Ti(C,N)基硬质合金材料及其制备方法,降低了Ti(C,N)基硬质合金的烧结温度和生产成本,提高其硬度和断裂韧性。
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