一种光敏感性Zr-B-Si-C陶瓷前驱体及其原位制备方法

    公开(公告)号:CN110028639B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201910309890.7

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种光敏感性Zr‑B‑Si‑C陶瓷前驱体及其原位制备方法。所述方法为:将甲基乙烯基二氯硅烷和硼烷二甲硫醚混合均匀,然后加入金属钠进行脱氯,得到甲基乙烯基硼硅烷;将氯甲基三氯硅烷、甲基氯甲基二氯硅烷和二氯二茂锆混合均匀,然后加入金属镁进行第一保温反应,再加入还原剂进行第二保温反应,得到聚锆碳硅烷;将甲基乙烯基硼硅烷和聚锆碳硅烷混合均匀,得到乙烯基Zr‑B‑Si‑C烷;将乙烯基Zr‑B‑Si‑C烷与巯基丙酸酯混合均匀,然后加入光引发剂引发聚合反应,制得所述陶瓷前驱体。本发明解决了传统光固化体系粘度大、热应力大、结构件力学性能衰减等问题,为光固化3D打印超高温陶瓷结构件提供了优质的原材料。

    一种CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105174965B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201510539783.5

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 公开了一种CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法,其中制备方法包括:混合步骤,将TiB2基体粉末与CNTs粉末混合,得到TiB2与CNTs的混合粉料;烧结步骤,通过放电等离子烧结方法烧结所述混合粉料,得到CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料。根据本发明的CNTs增韧TiB2陶瓷复合材料及其制备方法,通过CNTs增韧能够提高陶瓷复合材料的断裂韧性和抗热震性,采用SPS快速烧结技术可有效降低烧结时间和烧结温度,而且对晶粒异常长大起到抑制作用,从而使陶瓷复合材料具有良好的力学性能。

    一种超高温CNTs/TiB2-SiC陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105174967A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510561635.3

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 本发明提供了一种超高温CNTs/TiB2-SiC陶瓷复合材料的制备方法,该方法包括:将二硼化钛粉末、碳化硅粉末和碳纳米管粉末混合、烘干、研磨,得到二硼化钛、碳化硅和碳纳米管的混合粉料;然后通过放电等离子烧结成型工艺烧结该混合粉料,得到SPS快速烧结的CNTs/TiB2-SiC陶瓷复合材料。CNTs/TiB2-SiC陶瓷复合材料是一种具有耐高温、抗烧蚀、抗热冲击性的高韧性防热材料,能满足高超声速飞行器关键部位防热材料的需求。

    一种具有高强度和超低热导率的多孔结构CNTs/Si-O-C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117264144A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311380214.1

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种具有高强度和超低热导率的多孔结构CNTs/Si‑O‑C复合材料及其制备方法,所述方法为:将三乙烯基硅烷和巯基丙酸酯混均,得到第一混合液;往第一混合液中加入CNTs并混匀,得到第二混合液,往第二混合液中加入光引发剂并混匀,得到CNTs改性Si‑O‑C前驱体;基于多孔结构模型以CNTs改性Si‑O‑C前驱体为原料进行3D打印后在惰性气氛中烧结,制得具有高强度和超低热导率的多孔结构CNTs/Si‑O‑C复合材料。本发明中的多孔结构CNTs/Si‑O‑C复合材料室温压缩强度不小于59MPa,室温热导率不大于0.048W·m‑1·K‑1,1400℃热导率不大于0.176W·m‑1·K‑1。

    一种ZrB2基超高温陶瓷结构及其光固化3D打印方法和装置

    公开(公告)号:CN110078518A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910309889.4

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种ZrB2基超高温陶瓷结构及其光固化3D打印方法和装置。所述方法为:(1)将巯基/乙烯基Zr-B-Si-C前驱体和光引发剂搅拌混合均匀后注入3D打印机的原料池中;(2)将打印结构的图纸导入计算机并设置打印参数,然后打印得到Zr-B-Si-C聚合物陶瓷素坯结构;(3)将步骤(2)得到的Zr-B-Si-C聚合物陶瓷素坯结构进行烧结,得到所述ZrB2基超高温陶瓷结构。本发明解决了传统烧结制坯-机械加工制备超高温陶瓷结构高成本、高机械加工应力、长周期,且无法制备精密结构的问题,提供了一种超高温陶瓷复杂结构的光固化3D打印方法,具有低成本、快速成型、致密度高的特点。

    一种光敏感性Zr-B-Si-C陶瓷前驱体及其原位制备方法

    公开(公告)号:CN110028639A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910309890.7

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种光敏感性Zr-B-Si-C陶瓷前驱体及其原位制备方法。所述方法为:将甲基乙烯基二氯硅烷和硼烷二甲硫醚混合均匀,然后加入金属钠进行脱氯,得到甲基乙烯基硼硅烷;将氯甲基三氯硅烷、甲基氯甲基二氯硅烷和二氯二茂锆混合均匀,然后加入金属镁进行第一保温反应,再加入还原剂进行第二保温反应,得到聚锆碳硅烷;将甲基乙烯基硼硅烷和聚锆碳硅烷混合均匀,得到乙烯基Zr-B-Si-C烷;将乙烯基Zr-B-Si-C烷与巯基丙酸酯混合均匀,然后加入光引发剂引发聚合反应,制得所述陶瓷前驱体。本发明解决了传统光固化体系粘度大、热应力大、结构件力学性能衰减等问题,为光固化3D打印超高温陶瓷结构件提供了优质的原材料。

    一种ZrB2基超高温陶瓷结构及其光固化3D打印方法和装置

    公开(公告)号:CN110078518B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201910309889.4

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种ZrB2基超高温陶瓷结构及其光固化3D打印方法和装置。所述方法为:(1)将巯基/乙烯基Zr‑B‑Si‑C前驱体和光引发剂搅拌混合均匀后注入3D打印机的原料池中;(2)将打印结构的图纸导入计算机并设置打印参数,然后打印得到Zr‑B‑Si‑C聚合物陶瓷素坯结构;(3)将步骤(2)得到的Zr‑B‑Si‑C聚合物陶瓷素坯结构进行烧结,得到所述ZrB2基超高温陶瓷结构。本发明解决了传统烧结制坯‑机械加工制备超高温陶瓷结构高成本、高机械加工应力、长周期,且无法制备精密结构的问题,提供了一种超高温陶瓷复杂结构的光固化3D打印方法,具有低成本、快速成型、致密度高的特点。

    一种原位合成CNTs增韧TiB<base:Sub>2</base:Sub>基超高温陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105174966B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201510539816.6

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 公开了一种原位合成CNTs增韧TiB2基超高温陶瓷材料的制备方法,包括:恒温条件下还原MezOy/TiB2催化剂前驱体,得到Me/TiB2复合催化剂;向Me/TiB2复合催化剂通入CH4与N2的混合气体,使Me/TiB2复合催化剂的TiB2粉末的表面原位生长CNTs,得到CNTs/TiB2复合粉末;对CNTs/TiB2复合粉末进行放电等离子烧结,得到CNTs增韧TiB2基超高温陶瓷材料。根据本发明的方法,能大幅提高TiB2基陶瓷材料的断裂韧性、抗热震性能以及其他力学性能。

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