[发明专利]3D打印氮化钽陶瓷材料及其制备方法在审
申请号: | 201611060215.8 | 申请日: | 2016-11-28 |
公开(公告)号: | CN106630960A | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
发明(设计)人: | 黄仲佳;王心生;杨军;姚春;李思文;郑兰斌;吴志华;吕晨 | 申请(专利权)人: | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 |
主分类号: | C04B33/36 | 分类号: | C04B33/36;C04B33/02;B33Y70/00;B33Y10/00 |
代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司11283 | 代理人: | 张苗,罗攀 |
地址: | 241000 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 打印 氮化 陶瓷材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种3D打印氮化钽陶瓷材料的制备方法,其特征在于,包括:
1)将高岭土、白土、氮化钽、硼酸、葡萄糖、三氧化钼、纳米铝、玻璃纤维和水进行混合,接着进行煅烧以制得煅烧产物;
2)将聚偏氟乙烯、甲基纤维素、硅烷偶联剂与所述煅烧产物进行混合以制得基料;
3)将所述基料进行研磨以制得所述3D打印氮化钽陶瓷材料。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其中,在步骤1)中,相对于100重量份的所述高岭土,所述白土的用量为17-26重量份,所述氮化钽的用量为21-29重量份,所述硼酸的用量为14-18重量份,所述葡萄糖的用量为33-45重量份,所述三氧化钼的用量为5-9重量份,所述纳米铝的用量为11-14重量份,所述玻璃纤维的用量为17-24重量份,所述水的用量为140-180重量份。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其中,在步骤1)中,所述混合至少满足以下条件:混合温度为15-35℃,混合时间为40-60min。
4.根据权利要求2所述的制备方法,其中,在步骤1)中,所述煅烧至少满足以下条件:煅烧温度为470-520℃,煅烧时间为7-10h。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其中,在步骤1)的所述煅烧之前,所述制备方法还包括升温工序,具体为:首先将混合物自15-35℃以0.5-0.8℃/min的速率升温至150-200℃并保温20-40min,接着以1.5-2.5℃/min的速率升温至300-380℃并保温30-40min,最后以0.8-1℃/min的速率升温至470-520℃并保温。
6.根据权利要求2所述的制备方法,其中,在步骤1)中,所述纳米铝的粒径为30-40nm。
7.根据权利要求1-6中任意一项所述的制备方法,其中,在步骤2)中,相对于100重量份的所述煅烧产物,所述聚偏氟乙烯的用量为75-90重量份,所述甲基纤维素的用量为25-33重量份,所述硅烷偶联剂的用量为9-16重量份。
8.根据权利要求7所述的制备方法,其中,在步骤2)中,所述混合至少满足以下条件:混合温度为15-35℃,混合时间为20-40min。
9.根据权利要求1-6、8中任意一项述的制备方法,其中,在步骤3)中,所述研磨采用球磨的方式进行,并所述球磨至少满足以下条件:大球与小球的质量比为2:1.3-1.5,磨球与物料的质量比为10:0.8-1.2,转速为600-1200rpm,球磨时间为25-35min。
10.一种3D打印氮化钽陶瓷材料,其特征在于,所述3D打印氮化钽陶瓷材料通过权利要求1-9中任意一项所述的制备方法制备而得。
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