导电性钙铝石型化合物块体的制备方法

    公开(公告)号:CN107793144B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201711142934.9

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 导电性钙铝石型化合物块体的制备方法属于半导体材料技术领域。本发明采用放电等离子烧结技术原位反应合成导电型[(Ca1‑xMx)24Al28O64]4+(O2‑)2‑y(e‑)2y块体材料。[(Ca1‑xMx)24Al28O64]4+(O2‑)2进行粉碎、研磨,装入石墨模具中,预压成形,然后加入活性金属粉末,置于放电等离子烧结设备中,反应条件为:活性金属粉末与[(Ca1‑xMx)24Al28O64]4+(O2‑)2粉末的质量比为1:2~1:5,烧结温度800~1400℃,反应室真空度不高于10Pa,压力40MPa,反应5~15min。该制备方法可以在1017~1021/cm3范围内调控载流子浓度,从而实现电输运特性的可控,且该方法简单高效,制备周期短,成本低,易于实现工业化应用。

    电传导型Ca12Al14O32:2e-电子化合物的制造方法

    公开(公告)号:CN109306521B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201811019797.4

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 电传导型Ca12Al14O32:2e‑电子化合物的制造方法属于钙铝石型无机电子化合物材料技术领域。将CaCO3粉末与Al2O3粉末以27:15的物质的量比混合均匀,并且于1450℃进行化学反应合成Ca12Al14O33与Ca3Al2O6共晶前驱体,此前驱体中Ca12Al14O33与Ca3Al2O6的物质的量比为2:1;将共晶前躯体与金属Al单质粉末混匀后,在Ar气环境下进行机械合金化,时间为15min;将机械合金化后的粉末原位反应合成电传导型Ca12Al14O32:2e‑电子化合物;该制备方法5分钟内就制得电子浓度达到理论最大值2.3×1021cm‑3,相对密度达到99.8%的多晶Ca12Al14O32:2e‑电子化合物块体材料,且该方法简单高效,制备周期极短,成本低,易于实现批量化生产。

    一种YB4块体的制备方法
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106866152B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710140285.2

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 本发明涉及一种YB4块体的制备方法。将YH2粉末和B粉在氧含量低于0.5ppm氩气气氛中,按摩尔比1:4球磨混合均匀,将中球磨好的粉末在氧含量低于0.5ppm氩气环境中放入石墨模具中,然后将石墨模具置于SPS烧结设备中烧结,烧结工艺为:将腔体抽真空至8Pa以下,在仪器初始压力下以50‑60℃/min的升温速度升至800‑900℃,保温至腔体真空度下降至15Pa以下,之后施加40‑60MPa的轴向压力,再以120‑140℃/min升温速度升至1400‑1600℃,保温5‑10min,降压随炉冷却至室温。本发明将YB4原料合成与块体的制备合二为一烧结温度低、时间短,工艺简单,且制备的材料单相、纯度高、致密度高、力学性能好。

    一种可用作磁制冷材料的MnNiSi基磁性合金

    公开(公告)号:CN106636843A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610974358.3

    申请日:2016-11-04

    CPC classification number: C22C30/00 C09K5/14 C22C1/02

    Abstract: 一种可用作磁制冷材料的MnNiSi基磁性合金,属于磁性材料技术领域。磁性合金化学通式为Mn1‑zMzNi1‑yM’ySi1‑xXx,其中,M、M’为过渡族金属,包括Fe和Co,X为主族元素,包括Ge和Ga,0.1≤z≤0.7,0≤y≤0.5,0≤x≤0.5。按摩尔比配料,将配好的原料放入电弧熔炼或者悬浮熔炼炉中,抽真空,用氩气保护下熔炼,获得合金锭;将熔炼好的合金锭在纯惰性气体保护下退火,然后直接在冰水中淬火,制备磁性合金;本发明的磁性合金能够在较宽的温度范围内发生结构相变,伴随有巨大的磁热效应,可作为磁制冷工质具有较高的磁制冷效率和宽温域工作范围。

    锌纳米颗粒掺杂制备的高耐蚀性烧结钕-铁-硼基永磁材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102568731B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201110460590.2

    申请日:2011-12-31

    Abstract: 锌纳米颗粒掺杂制备的高耐蚀性烧结钕-铁-硼基永磁材料及制备方法,属于磁性材料技术领域。将平均粒径100-500纳米的Zn纳米粉末加入到3-5微米钕铁硼基粉末中混合均匀,添加量为1.0-4.0%,然后在2.5T的磁场中取向并压制成型;置入真空烧结炉内,然后升高温度在1020-1120℃烧结2-4小时,最后分二级进行热处理,一级热处理温度830℃-930℃,时间1-3小时;二级热处理温度480℃-630℃,时间1-3小时;最终获得高耐蚀性的烧结钕铁硼磁体。本发明显著提高了磁体的耐腐蚀性,达到磁体无需镀层的效果。高压加速腐蚀实验121℃,0.2MPa,500小时条件下腐蚀失重低于2mg/cm3。

    一种高纯度拓扑绝缘体YbB6单晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN105350075A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510849964.8

    申请日:2015-11-29

    CPC classification number: C30B29/10 C30B13/00

    Abstract: 一种高纯度拓扑绝缘体YbB6单晶体的制备方法属于拓扑绝缘体材料技术领域。目前,高纯度YbB6单晶的制备与研究很少,且制备工艺复杂,单晶体质量较差,纯度低,尺寸小,很难实现实际应用。本发明采用等离子活化烧结和悬浮区域熔炼相结合的方法,在高真空环境下制备高质量、高纯度、大尺寸的YbB6单晶体。以高纯YbB6粉末为初始原料制备出的YbB6单晶为φ4.5mm×20mm的圆柱体,单晶衍射仪测试结果显示单晶质量良好。

    铜纳米颗粒掺杂制备的高矫顽力和高耐蚀性烧结钕-铁-硼基永磁材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102543342B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201110460588.5

    申请日:2011-12-31

    Abstract: 铜纳米颗粒掺杂制备的高矫顽力和高耐蚀性烧结钕-铁-硼基永磁材料及制备方法,属于磁性材料技术领域。将平均粒径100-500纳米的Cu纳米粉末加入3-5微米钕铁硼基粉末中混合均匀,添加比例为钕铁硼基粉末重量的0.2-2.5%,在2.5T的磁场中取向并压制成型;置入真空烧结炉内,然后升高温度在1020-1120℃烧结2-4小时,最后进行二级热处理,一级热处理温度830℃-930℃,时间1-3小时;二级热处理温度480℃-630℃,时间1-3小时,得到烧结钕铁硼磁性材料。添加纳米Cu粉经过烧结及热处理过程使钕-铁-硼基永磁材料矫顽力和耐蚀性得到了很大提高。

    一种含碳耐火材料抗氧化剂Al4O4C的制备方法

    公开(公告)号:CN103274701A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310185046.0

    申请日:2013-05-19

    Abstract: 本发明公开一种含碳耐火材料抗氧化剂Al4O4C的制备方法。(1)以Al2O3粉、Al粉、石墨粉为原料,按照摩尔比n(Al2O3):n(Al):n(C)=a:b:3称重,其中1.0≤a≤6.0, 1.0≤b≤6.0。将配制好的原料放入球磨罐中进行球磨,球磨时间4~12h,转速为200~600r/min。(2)将球磨后的粉体装入石墨或硬质合金模具中,将模具置于SPS烧结腔体中,施加10~50MPa的轴向压力,在烧结气氛气压低于10Pa的真空条件下烧结,以100~150℃/min的升温速率升温,烧结温度为1000~1500℃,保温5~15min,随炉冷却至室温,得到物相组成为Al4O4C晶相的单相块体材料。本发明简单,成本低,烧结升温速度快,烧结温度低,烧结时间短,并可获得不含杂相的单相材料。

    一种大尺寸稀土硼化物SmB6单晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN103205801A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310095466.X

    申请日:2013-03-23

    Abstract: 一种大尺寸稀土硼化物SmB6单晶体的制备方法属于稀土硼化物热阴极材料技术领域。目前,SmB6稀土硼化物单晶的制备与研究很少,且制备工艺复杂,单晶体质量较差,尺寸小,很难实现实际应用。本发明采用放电等离子烧结和悬浮区域熔炼相结合的方法,在高真空环境下制备高质量、大尺寸的稀土硼化物SmB6单晶体。以Sm粉末和B粉末为初始原料制备出的SmB6单晶为的圆柱体,单晶衍射仪测试结果显示单晶质量良好没有出现孪晶现象。

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