一种非水解溶胶‑凝胶结合碳热还原法制备SiC粉体的方法

    公开(公告)号:CN107128925A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710229944.X

    申请日:2017-04-10

    CPC classification number: B82Y30/00 C01P2004/64 C01P2006/80

    Abstract: 本发明涉及一种非水解溶胶‑凝胶结合碳热还原法制备SiC粉体的方法,属于材料科学技术领域。该粉体制备方法包括:首先,以FeCl3、Si(OC2H5)4和SiCl4为原料配制反应液,经过凝胶化处理引发非水解溶胶‑凝胶反应合成出SiO2凝胶,在CH2Cl2中超声、洗涤、干燥后获得SiO2干凝胶。然后,将其和炭黑(石墨或活性炭)混合获得混合粉体,加入适量的无水乙醇后球磨、干燥,再加入浓度为2wt%的PVA水溶液困料后获得均化的混合料。最后,将均化的混合料通过压力机成型,采用埋碳法于管式气氛炉内在氩气气氛下经还原碳化反应制备出SiC粉体。本发明制备的SiC粉体合成温度较低,粉体分散性好、纯度高和粒径较小,可为军工民用等领域提供一种新型功能材料。

    一种高熵氮化物陶瓷纤维吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119980516A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411938187.X

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明属于高熵氮化物陶瓷纤维技术领域,特别是涉及一种高熵氮化物陶瓷纤维吸波材料及其制备方法。所述制备方法包括:将金属源、纺丝助剂和纺丝溶剂混合,配置成纺丝前驱液;其中,金属源选自铌源、钒源、钛源、钽源、铪源、铁源和钼源中的任意五种或五种以上;纺丝前驱液通过静电纺丝制备前驱体纤维;将前驱体纤维进行高温热处理后,在氨气气氛下发生还原氮化反应,得到高熵氮化物陶瓷纤维吸波材料。本发明中,高熵氮化物陶瓷纤维吸波材料的制备方法操作简单,且得到的陶瓷纤维具有优异的微波吸收特性和抗电化学腐蚀特性,使其应用范围更加广泛。

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