一种超高压/高温相变法制备纳米多晶复合相氧化锆的方法

    公开(公告)号:CN113754431A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111054390.7

    申请日:2021-09-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种超高压/高温相变法制备纳米多晶复合相氧化锆的方法,过程如下:(1)将单斜相氧化锆微粉与含硼材料进行酸处理,用水冲洗至中性,烘干;(2)将酸洗后的单斜相氧化锆微粉与含硼材料进行第一次真空处理,第一次真空处理后将两者按照一定质量比混合均匀后压制为圆柱体,进行第二次真空处理;(3)将第二次真空处理后的单斜相氧化锆微粉与含硼材料压制的圆柱体样品于1600~2300℃、9~20GPa的环境下处理1~12h;(4)取出样品将进行酸处理,过滤,洗涤,烘干,即得。本方法得到的纳米多晶复合相ZrO2材料,中间没有增韧剂,自锐性、耐磨性更好;成功解决了纳米晶粒在高温烧结过程中的长大等问题。

    一种多孔γ-TCP材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118652112A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410679667.2

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种多孔γ‑TCP材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:向金属包裹体中加入TCP粉和溶剂,搅拌均匀得到混合浆料,将金属框架模板放入混合浆料后干燥得到填充体;将填充体进行压实后再次干燥得到高压烧结体;将高压烧结体进行烧结得到样品,所述烧结温度为500‑1300℃,烧结压力为3‑6.8GPa;去除样品表面的金属包裹体,然后置于腐蚀溶液中腐蚀掉金属框架模板得到多孔γ‑TCP材料。该制备方法能够制得具有较好孔隙率,较好力学性能的多孔γ‑TCP材料。

    一种用于骨修复的γ-TCP材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118649286A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410679663.4

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于骨修复的γ‑TCP材料及其制备方法,该制备方法,包括:向TCP粉末加入去离子水后预压成型、干燥得到预成型原料;将预成型原料的表面包裹一层金属后压实、干燥;对包裹一层金属的预成型原料进行烧结,烧结温度为500‑1300℃,烧结压力为3‑6.8GPa;烧结后剥离包裹的金属得到γ‑TCP材料。该方法能够高效、较低能耗的制得具有较高力学性能和生物相容性的用于骨修复的γ‑TCP材料。

    一种大尺寸物质高压透光封存方法

    公开(公告)号:CN116660312A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310468841.4

    申请日:2023-04-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸物质高压透光封存方法,包括:(1)建立目标封存物质的封存坐标位置,计算目标封存物质的放置坐标位置;(2)在不同烧结温度下,利用金刚石粉末和标压物质合成包含标压物质的金刚石块体,其中标压物质位于金刚石块体内封存坐标位置;(3)建立烧结温度与金刚石腔体内位于封存坐标位置的压力载荷间关联关系,完成金刚石压腔压力标定;(4)计算目标封存压力所需烧结温度,在该温度下合成包裹目标封存物质的金刚石块体,保证目标封存物位于金刚石块体内的封存坐标位置,实现物质的高压透光封存。本发明实现了透光材料任意位置内应力的检测,测量精度高、测量空间位置准确、测量便捷,方便对透光材料内应力的无损检测。

    一种超高压/高温相变法制备纳米多晶复合相氧化锆的方法

    公开(公告)号:CN113754431B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111054390.7

    申请日:2021-09-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种超高压/高温相变法制备纳米多晶复合相氧化锆的方法,过程如下:(1)将单斜相氧化锆微粉与含硼材料进行酸处理,用水冲洗至中性,烘干;(2)将酸洗后的单斜相氧化锆微粉与含硼材料进行第一次真空处理,第一次真空处理后将两者按照一定质量比混合均匀后压制为圆柱体,进行第二次真空处理;(3)将第二次真空处理后的单斜相氧化锆微粉与含硼材料压制的圆柱体样品于1600~2300℃、9~20GPa的环境下处理1~12h;(4)取出样品将进行酸处理,过滤,洗涤,烘干,即得。本方法得到的纳米多晶复合相ZrO2材料,中间没有增韧剂,自锐性、耐磨性更好;成功解决了纳米晶粒在高温烧结过程中的长大等问题。

    一种超高压/高温相变法制备纳米多晶氧化锆的方法

    公开(公告)号:CN113753948A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111053086.0

    申请日:2021-09-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种超高压/高温相变法制备纳米多晶氧化锆的方法,过程如下:(1)将单斜相氧化锆微粉进行酸处理,用冲洗至中性,烘干;(2)将酸洗后的单斜相氧化锆微粉进行第一次真空处理,第一次真空处理后压制为圆柱体,进行第二次真空处理;(3)将第二次真空处理后的单斜相氧化锆微粉于1000~2700℃、5~25GPa的环境下处理1~10h;(4)取出样品将进行酸处理,过滤,洗涤,烘干,即得。本方法得到的纳米多晶氧化锆,里面的结构是无数颗氧化锆紧密排列,中间没有增韧剂,自锐性、耐磨性更好;成功解决了纳米晶粒在高温烧结过程中的长大等问题;得到的氧化锆是立方相,不存在单斜相。

    一种透光材料内应力分布的X射线衍射检测方法

    公开(公告)号:CN116380308B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310468822.1

    申请日:2023-04-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种透光材料内应力分布的X射线衍射检测方法,包括:(1)建立透光材料应力检测的坐标位置;(2)对透光材料的初始粉末与标样进行预处理;(3)计算标样放置在透光材料上的坐标位置;(4)合成包含标样的透光材料;光材料在该位置的内应力。本发明基于材料内部某位置内应力与该位置标样受压载荷相同的特点,结合材料的透光性,通过采用X射线衍射法测量标样压力,进而实现透光材料任意位置内应力的检测,具有测量精度高、测量空间位置准确、测量便捷等特点,方便对透光材料内应力的无损检测。(5)利用X射线衍射方法检测标样的压力,作为透

    一种透光材料内应力分布的X射线衍射检测方法

    公开(公告)号:CN116380308A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310468822.1

    申请日:2023-04-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种透光材料内应力分布的X射线衍射检测方法,包括:(1)建立透光材料应力检测的坐标位置;(2)对透光材料的初始粉末与标样进行预处理;(3)计算标样放置在透光材料上的坐标位置;(4)合成包含标样的透光材料;(5)利用X射线衍射方法检测标样的压力,作为透光材料在该位置的内应力。本发明基于材料内部某位置内应力与该位置标样受压载荷相同的特点,结合材料的透光性,通过采用X射线衍射法测量标样压力,进而实现透光材料任意位置内应力的检测,具有测量精度高、测量空间位置准确、测量便捷等特点,方便对透光材料内应力的无损检测。

    一种超高压/高温相变法制备纳米多晶氧化锆的方法

    公开(公告)号:CN113753948B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111053086.0

    申请日:2021-09-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种超高压/高温相变法制备纳米多晶氧化锆的方法,过程如下:(1)将单斜相氧化锆微粉进行酸处理,用冲洗至中性,烘干;(2)将酸洗后的单斜相氧化锆微粉进行第一次真空处理,第一次真空处理后压制为圆柱体,进行第二次真空处理;(3)将第二次真空处理后的单斜相氧化锆微粉于1000~2700℃、5~25GPa的环境下处理1~10h;(4)取出样品将进行酸处理,过滤,洗涤,烘干,即得。本方法得到的纳米多晶氧化锆,里面的结构是无数颗氧化锆紧密排列,中间没有增韧剂,自锐性、耐磨性更好;成功解决了纳米晶粒在高温烧结过程中的长大等问题;得到的氧化锆是立方相,不存在单斜相。

    一种以BaCO3为原料制备金刚石的方法及其金刚石

    公开(公告)号:CN119822367A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510123386.3

    申请日:2025-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种以BaCO3为原料制备金刚石的方法及其金刚石,该方法包括将碳酸钡粉末进行预压成型、干燥得到成型样品;将成型样品用金属包裹体进行包裹,将金属包裹体包裹的成型样品放入高压烧结单元,然后进行干燥;对装有成型样品的高压烧结单元进行高压高温烧结,先加压后升温;去除金属包裹体,将成型样品进行酸洗得到单晶金刚石。该方法能够简单、高效的将BaCO3中的C完全转化为金刚石。

Patent Agency Ranking