[发明专利]一种TiB2 有效
申请号: | 201710535947.6 | 申请日: | 2017-07-04 |
公开(公告)号: | CN107200586B | 公开(公告)日: | 2020-08-07 |
发明(设计)人: | 张朝晖;程兴旺;胡正阳;王富耻;王虎;李昇霖;宋奇;李云凯 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | C04B35/58 | 分类号: | C04B35/58;C04B35/64 |
代理公司: | 北京理工大学专利中心 11120 | 代理人: | 周蜜;仇蕾安 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tib base sub | ||
1.一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:所述方法步骤如下:
(1)将TiB2粉和Al粉加入球磨罐中,混合均匀得到混合泥浆,干燥,得到混合粉末;
TiB2粉和Al粉的质量比为(19~199):1;
(2)采用放电等离子烧结系统对所述混合粉末进行烧结处理,得到所述TiB2陶瓷块体;
烧结过程为:
在初始真空度15Pa,初始压力为0.2MPa~1MPa下,以60℃/min~180℃/min的升温速率进行升温;当温度升至600℃时,调节升温速率为30℃/min以下;当温度高于680℃,且烧结的混合粉末位移率变化量≤0.02mm/s时,调节升温速率为50℃/min~120℃/min;当温度高于1200℃~1700℃且真空度15Pa时,调节升温速率为30℃/min~50℃/min,并同时加压,待温度升至1250℃~1750℃,压力达5MPa~50MPa后,保温保压3min~15min;然后保持压力不变,随炉冷却至900℃以下,卸除压力,随炉冷却至100℃以下。
2.根据权利要求1所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:TiB2粉的粒径≤20μm;Al粉的粒径≤80μm。
3.根据权利要求1或2所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:所述球磨采用SM-QB行星式球磨机。
4.根据权利要求1或2所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:球磨参数为:球磨介质为无水乙醇;球料比为3:1;球磨机转速为300r/min,球磨时间为0.5h~1h。
5.根据权利要求4所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:磨球由质量比为1:1的大玛瑙球和小玛瑙球组成,大玛瑙球的直径为10mm,小玛瑙球的直径为5mm。
6.根据权利要求1或2所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:干燥过程为:将球磨完成后的混合泥浆于70℃~80℃下进行真空干燥,待球磨介质挥发完毕后,于30℃~80℃下干燥0.5h~1h。
7.根据权利要求6所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:球磨参数为:真空干燥采用真空旋转蒸发仪,转速为40r/min~100r/min。
8.根据权利要求1或2所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:所述球磨采用SM-QB行星式球磨机;
球磨参数为:球磨介质为无水乙醇;球料比为3:1;球磨机转速为300r/min,球磨时间为0.5h~1h;
磨球由质量比为1:1的大玛瑙球和小玛瑙球组成,大玛瑙球的直径为10mm,小玛瑙球的直径为5mm。
9.根据权利要求8所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:将球磨完成后的混合泥浆于70℃~80℃下进行真空干燥,待球磨介质挥发完毕后,于30℃~80℃下干燥0.5h~1h。
10.根据权利要求9所述的一种TiB2陶瓷块体的快速制备方法,其特征在于:球磨参数为:真空干燥采用真空旋转蒸发仪,转速为40r/min~100r/min。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京理工大学,未经北京理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710535947.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种碳化硅密封材料及其烧结方法
- 下一篇:一种垃圾炉用耐磨浇注料
- 一种铝电解用TiB<sub>2</sub>-TiB/Ti梯度复合多孔阴极材料及其制备方法
- 一种TiB2金属陶瓷耐磨涂层的制备方法
- 添加稀土La的原位TiB<sub>2</sub>增强铜基复合材料及其制备方法
- 一种铝电解用TiB2/TiB复合陶瓷阴极材料及其制备方法
- 一种原位合成CNTs增韧TiB2基超高温陶瓷材料的制备方法
- 一种TiB-TiC-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C复合陶瓷的快速制备方法
- 一种TiB-TiB<sub>2</sub>复合陶瓷的快速制备方法
- 一种原位合成硼化钛增强铜基复合材料及其制备方法和应用
- 具有结构梯度的TiB<base:Sub>2
- 一种具有均匀致密TiB<base:Sub>2
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法