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公开(公告)号:CN116041071B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211695379.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,公开了一种高熵氮化物/塞隆复合陶瓷及其制备方法和应用,所述复合陶瓷中塞隆陶瓷的分子式为β‑Si6‑zAlzOzN8‑z,z=0.5~1.5;所述高熵氮化物/塞隆复合陶瓷是将高熵氮化物粉体、Si3N4粉体、AlN粉体、Al2O3粉体和Y2O3粉体加入乙醇和Si3N4球进行球磨混料,干燥后过筛,获得混合粉体;将混合粉体在保护气氛下加以30~80MPa轴向压力,升温至1700~1850℃热压烧结制得。本发明的高熵氮化物/塞隆复合陶瓷具有高硬度、高韧性、高耐磨性,可应用在陶瓷刀具领域中。
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公开(公告)号:CN117886610A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410048001.7
申请日:2024-01-12
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B37/02 , B23B27/00 , B26D1/00
Abstract: 本发明属于陶瓷材料技术领域,公开了一种高硬度和高强度的高熵碳氮化物陶瓷复合刀具及其制备方法和应用。该高熵碳氮化物陶瓷复合刀具包括作为刀头的高熵碳氮化物陶瓷(Ti0.25Zr0.25Nb0.25Ta0.25)CxN1‑x,0.5≤x≤0.9和作为刀杆的WC‑Co硬质合金,该陶瓷复合刀具是先将TiC、ZrC、NbC、TaC、TiN、ZrN、NbN和TaN混合,氩气气氛下在1600~1800℃放电等离子烧结制得高熵碳氮化物陶瓷;再将高熵碳氮化物陶瓷与WC‑Co硬质合金之间涂覆CuSnTi钎料,在880~930℃焊接制得。该高熵碳氮化物陶瓷复合刀具可应用于灰铸铁、球墨铸铁等高硬度材料的连续切削。
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公开(公告)号:CN115636674A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211325421.2
申请日:2022-10-27
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/593 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于陶瓷制备技术领域,公开了一种高硬度和高韧性的氮化硅轴承球及其制备方法和应用。该方法是将Si3N4粉体与烧结助剂MgO‑Re2O3混合,得到混合粉体;将混合粉体加入球形模具中,在120~240MPa进行冷等静压成型,制得预成型球坯;然后在保护气氛下,对预成型球坯在1400~1600℃预烧结,将所得预烧轴承球坯放置在石墨模具中完全嵌于高熵硼化物粉末并压实,在1600~1800℃放电等离子烧结,制得高硬度和高韧性的氮化硅轴承球。本发明通过引入高熵硼化物粉末,制备的Si3N4轴承球具有高硬度和高韧性,不存在各向异性,球体致密度达到98%以上,克服了放电等离子烧结对烧结样品的形状限制性。
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公开(公告)号:CN110981497A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911337072.4
申请日:2019-12-23
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/628
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,公开一种高导热高耐磨的氮化硅陶瓷及其制备方法和应用,所述氮化硅陶瓷是将具有金属镀层的金刚石、Si3N4、烧结助剂MgO和Yb2O3粉料加入乙醇和Si3N4球磨介质中球磨混料,球磨干燥后得到混合粉体;将混合粉体在保护气氛下,加以30~100Mpa轴向压力,加热到1600~1700℃并保温,经过放电等离子烧结制得。本发明的氮化硅陶瓷具有高的导热性和耐磨性,具有良好的切削性能和切削寿命,可应用在陶瓷刀具领域中。
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公开(公告)号:CN116178030A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211625492.4
申请日:2022-12-16
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/593 , C04B35/622 , C04B35/596 , B23D79/00
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,公开了一种含高熵氮化物的氮化硅陶瓷及其制备方法和应用,所述氮化硅陶瓷是将高熵氮化物粉体、Si3N4粉体、烧结助剂Al2O3‑Y2O3加入乙醇和Si3N4球进行球磨混料,干燥后过筛,获得混合粉体;将混合粉体在保护气氛下加以30~100MPa轴向压力,升温至1600~1800℃热压烧结制得。本发明的氮化硅陶瓷具有高硬度、高韧性、高耐磨性,可应用在陶瓷刀具领域。
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公开(公告)号:CN115385696B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210974643.0
申请日:2022-08-15
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/628
Abstract: 本发明属于高熵陶瓷材料领域,公开了一种基于微观结构调控的双相高熵陶瓷及其制备方法和应用。该双相高熵陶瓷包括硼化物高熵相和碳化物高熵相,是将五种硼化物进行等摩尔比混合,制得硼化物混合粉体,然后将五种碳化物进行等摩尔比混合,制得碳化物混合粉体,再将上述混合粉体经包覆混合,得到碳化物粉体包覆层的硼化物粉体,最后将上述粉体在Ar气保护下,施加压力30~40MPa,在1850~2200℃进行SPS烧结制得。本发明通过包覆工艺调控高熵硼化物相和高熵碳化物相的微观结构,制得特殊微观结构的双相陶瓷,其具有良好的抗氧化性能与力学性能。可应用于高温烧结炉的发热体,高温场合下的支撑零件、保护外壳或结构件中。
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公开(公告)号:CN113402279A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110334256.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/56 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于高熵陶瓷材料领域,公开了一种长棒状β‑SiAlON增韧的高熵碳化物陶瓷及制备方法和应用。该高熵碳化物陶瓷是将微米级高纯度的TiC、ZrC、HfC、VC、WC、TaC、NbC中的任意五种碳化物等摩尔比混合作为高熵碳化物陶瓷基体,再加入Si3N4、Al2O3、AlN与烧结助剂Y2O3,经球磨得到混合粉体;分装入石墨模具中,在保护气氛下轴向施加压力30~40MPa,升温至1850~2200℃进行SPS烧结得到高熵碳化物陶瓷;本发明通过在高熵碳化物中加入Si3N4、Al2O3、AlN,烧结形成长棒状的β‑SiAlON实现对高熵碳化物陶瓷的增韧,提高其断裂韧性与抗弯强度,提高材料的烧结致密度。
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公开(公告)号:CN111039679A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911337846.3
申请日:2019-12-23
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , B23B27/14 , B28D1/22
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,公开了一种含cBN超硬颗粒的陶瓷及其制备方法和应用,所述陶瓷是将cBN颗粒、Si3N4粉体、烧结助剂Al2O3-Y2O3加入乙醇和Si3N4球进行球磨混料,将混好的浆料干燥后过筛,获得混合粉体;将混合粉体压制成胚体,在保护气氛下,对胚体加以30~100Mpa轴向压力,加热到1500~1800℃并保温,经放电等离子烧结制得。本发明的陶瓷具有高硬度、高耐磨性和较好的韧性,良好的切削性能和切削寿命,可应用到陶瓷刀具领域中。
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公开(公告)号:CN116041071A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211695379.3
申请日:2022-12-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,公开了一种高熵氮化物/塞隆复合陶瓷及其制备方法和应用,所述复合陶瓷中塞隆陶瓷的分子式为β‑Si6‑zAlzOzN8‑z,z=0.5~1.5;所述高熵氮化物/塞隆复合陶瓷是将高熵氮化物粉体、Si3N4粉体、AlN粉体、Al2O3粉体和Y2O3粉体加入乙醇和Si3N4球进行球磨混料,干燥后过筛,获得混合粉体;将混合粉体在保护气氛下加以30~80MPa轴向压力,升温至1700~1850℃热压烧结制得。本发明的高熵氮化物/塞隆复合陶瓷具有高硬度、高韧性、高耐磨性,可应用在陶瓷刀具领域中。
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公开(公告)号:CN116005057A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211707265.6
申请日:2022-12-27
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明属于高熵陶瓷材料技术领域,公开一种用于刀具的高熵碳氮化物/金属复合陶瓷及其制备方法和应用。该复合陶瓷包括高熵碳氮化物相(Ti0.2Ta0.2Nb0.2Mo0.2W0.2)CxN1‑x,0.5≤x≤0.9和金属增强相;复合陶瓷是先将TiO2、Ta2O5、Nb2O5、MoO3、WO3和碳黑,在氮气气氛下1600~1800℃经无压烧结制得高熵碳氮化物粉体;将高熵碳氮化物粉体与金属粉球磨混合,真空环境下在1400~1500℃放电等离子烧结制得。该复合陶瓷的内部能析出硬度高、粒径较小与分布均匀的WC‑Me硬质合金相,同时具有良好的抗氧化性和力学性能,应用于灰铸铁、球墨铸铁等高硬度材料的连续切削。
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