一种复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101269960B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200810064416.4

    申请日:2008-04-30

    Abstract: 一种复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料的制备方法,它涉及一种热障涂层陶瓷材料的制备方法。它解决了现有热障涂层陶瓷材料制备方法工艺复杂、成本高,温度超过1200℃时相变严重、热导率较高、热膨胀系数较低等问题。复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料由氧化锆、稀土氧化物Ln2O3和稀土氧化物Yb2O3制成。制备方法:一、将氧化锆、稀土氧化物Ln2O3和稀土氧化物Yb2O3混合;二、再加去离子水球磨、烘干,得烘干的混合粉体;三、然后经多次处理得粉体C;四、将粉体C冷等静压成型,得坯体;五、烧结坯体,得复合稀土锆酸盐热障涂层陶瓷材料。本发明制备方法工艺简单、成本低,产品在高温下没有相变、热导率低、热膨胀系数高。

    一种氧化物陶瓷/碱土金属硫酸盐/银复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101701310A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910073135.X

    申请日:2009-11-04

    Abstract: 一种氧化物陶瓷/碱土金属硫酸盐/银复合材料及其制备方法,它涉及一种氧化物陶瓷基复合材料的制备方法。本发明解决了现有氧化物结构陶瓷材料在室温至760℃的广域温度下摩擦磨损性能差,及现有制备工艺烧结温度高的问题。本发明氧化物陶瓷/碱土金属硫酸盐/银复合材料由氧化物陶瓷相、碱土金属硫酸盐相和银相组成。本发明方法是:球磨湿混,然后烘干,过筛;过筛后细粉体装入石墨模具,冷压处理;再放电等离子烧结即得氧化物陶瓷/碱土金属硫酸盐/银复合材料。本发明氧化物陶瓷/碱土金属硫酸盐/银复合材料室温和760℃高温下的摩擦系数分别为0.05~0.2和0.18~0.25,磨损率也均低于10-6mm3/N·m数量级,本发明的方法工艺简单,烧结温度低。

    多组元氧化锆基热障氧化物纳米粉体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101234898A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810064054.9

    申请日:2008-03-03

    Abstract: 多组元氧化锆基热障氧化物纳米粉体材料及其制备方法,它涉及一种氧化锆基热障氧化物纳米粉体材料及其制备方法。它解决了现有技术中制备多组元氧化锆基热障氧化物纳米粉体的方法存在工艺复杂、成本高、产率低的问题。其方法:一、将含Ln3+的溶液和含Zr4+的溶液混合后加表面活性剂搅拌,得混合溶液;二、向混合溶液中滴加沉淀剂,反应后得沉淀物;三、将沉淀物离心洗涤;四、离心洗涤后的沉淀物经烘干、球磨、煅烧后得多组元氧化锆基热障氧化物纳米粉体。本发明多组元氧化锆基热障氧化物纳米粉体材料及其制备方法,工艺简单、降低了成本、产率高达70%~95%。

    一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115198156A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210792469.8

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法,它涉及一种金属陶瓷及其制备方法。本发明的目的是要解决制备100~300nm超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷的技术难度大和力学性能差的问题。一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷按重量份数由45份~65份Ti(C,N)、10份~30份Mo2C、3份~10份NbC和HfC中一种或两种的混合物、0.5份~3份Cr3C2和10份~30份金属元素制备而成。方法:一、称料;二、球磨混合;三、干燥制粒;四、模压成型;五、烧结。本发明制备的一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷具有高的硬度和抗弯强度,兼顾良好的断裂韧性。

    一种Na3+2xZr2‑xMxSi2PO12固体电解质粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106064821A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610393725.0

    申请日:2016-06-06

    Abstract: 一种Na3+2xZr2–xMxSi2PO12固体电解质粉体材料的制备方法。本发明属于固体电解质材料技术领域,特别涉及一种钠快离子导体粉体材料的制备方法。本发明目的是解决现有高温固相法反应温度高、电导率低以及现有溶胶–凝胶工艺得到的粉体团聚严重的问题。方法:一、将NaNO3、ZrO(NO3)2·2H2O、M(NO3)2·nH2O和(NH4)2HPO4分别用去离子水溶解;二、向无水乙醇中加入去离子水和分散剂,TEOS,调节pH;三、向步骤二得到的溶胶中依次逐滴滴加步骤一得到的四种溶液;四、在密封和避光下静置陈化,烘干,得到前驱体;五、煅烧,研磨,得到Na3+2xZr2–xMxSi2PO12粉体。

    一种稀土锆酸盐/碳酸盐复合电解质粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN105552415A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201511007727.3

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: Y02E60/525 Y02P70/56 H01M8/1253 H01M2008/1293

    Abstract: 一种稀土锆酸盐/碳酸盐复合电解质粉体的制备方法,它涉及一种固体氧化物燃料电池电解质粉体材料的制备方法。本发明是为了解决目前固体氧化物燃料电池工作温度高,进而产生电极在高温发生烧结、使孔隙率减小、活性降低、电解质密封和连接材料选择困难的技术问题。本发明:一、制备稀土硝酸盐溶液;二、稀土硝酸盐溶液和氧氯化锆溶液混合;三、共沉淀;四、离心、干燥;五、煅烧;六、制备复合材料。本发明优点:本发明能在一般实验室条件下进行,条件温和易控,制备的稀土锆酸盐粉体分散性良好,晶体结构、形貌和粒径可控,生产成本较低,制备方法简单,无环境污染,粉体性能良好并能实现大规模批量生产。本发明应用于燃料电池领域。

    一种纳米级Er3Al5O12粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN105271355A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510869617.1

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 一种纳米级Er3Al5O12粉体的制备方法,涉及一种高纯单相无机非金属粉体材料的制备方法。本发明是为了解决现有制备Er3Al5O12石榴石粉体的方法工艺复杂、分散性差和成本较高的技术问题。本发明方法:一、制备硝酸铒溶液;二、制备硝酸铝溶液,混合硝酸铒溶液和硝酸铝溶液,加入醇类,搅拌;三、制备沉淀剂;四、水浴加热;五、共沉淀;六、离心分离、洗涤和干燥;七、煅烧。本发明在一般的实验室条件下即可进行,条件温和易控,生产成本较低,制备方法简单,无环境污染,粉体纯度及均一性较高,可制备出分散性良好的纳米粉体材料,并能实现大规模批量生产。

    铟或铌掺杂氧基磷灰石型硅酸镧固体电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102709578A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210182796.8

    申请日:2012-06-05

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 铟或铌掺杂氧基磷灰石型硅酸镧固体电解质材料及其制备方法,它涉及固体电解质材料及其制备方法。本发明要解决现有制备氧基磷灰石型硅酸镧电解质材料的溶胶凝胶法成本高以及高温固相反应法温度高、能耗大、易形成第二相的问题。电解质材料的化学式为La10Si6-xInxO27-x/2或La10Si6-xNbxO27+x/2,其制备方法:将La2O3和SiO2以及In2O3(或Nb2O5)经湿混、烘干和过筛后低温预烧,之后冷压成型,再冷等静压成型,最后无压烧结得产物。本发明成本低、周期短、能耗低,产物在中低温下电导率较高,有利于提高固体氧化物燃料电池的使用寿命。本发明的电解质材料用于固体氧化物燃料电池。

    碱土金属铬酸盐粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101786665A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010300911.8

    申请日:2010-01-29

    Abstract: 碱土金属铬酸盐粉体材料的制备方法,它涉及一种铬酸盐粉体材料的制备方法。本发明解决了湿法制备碱土金属铬酸盐过程中容易引入对环境有害且不易清除的六价可溶性铬酸盐的问题。本方法如下:向碱土金属X2+离子浓度及Cr3+离子浓度均为0.1mol/L的混合溶液中加入乙二醇及硝酸,过滤,然后将滤渣蒸发得到胶体,再将胶体干燥得干胶,干胶研磨后高温煅烧,即得碱土金属铬酸盐粉体材料。本方法采用高温煅烧法制备碱土金属铬酸盐粉体材料,在制备过程采用的是对环境无害的Cr3+离子,克服了湿法制备碱土金属铬酸盐过程中使用六价铬酸盐带来的环境污染问题。采用本发明方法得到的碱土金属铬酸盐粉体材料的物相单一,纯度高,且结晶良好。

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