[发明专利]一种高度织构化Ti2AlN陶瓷的制备方法在审
申请号: | 201610529961.0 | 申请日: | 2016-07-05 |
公开(公告)号: | CN106187199A | 公开(公告)日: | 2016-12-07 |
发明(设计)人: | 刘毅;李莹欣;李樊;张利锋;郭守武 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | C04B35/58 | 分类号: | C04B35/58;C04B35/626;C04B35/65;C04B35/645 |
代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所 61215 | 代理人: | 刘国智 |
地址: | 710021 陕西省*** | 国省代码: | 陕西;61 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 一种高度织构化Ti2AlN陶瓷的制备方法,首先,将Ti、Al、TiN粉体作为初始原料,进行热爆反应烧结,快速冷却并磨去坯体表面氧化层,破碎并过筛,得到Ti2AlN陶瓷粉体,然后,取一定量的Ti2AlN陶瓷粉体填入模具中进行放电等离子体预烧结,当烧结温度达到要求时单轴加压,冷却,最后,将所得烧结坯体置于石墨模具中,待反应腔体温度达到要求后,单轴加压并保温,之后冷却至室温,得到高度织构化的Ti2AlN陶瓷块体,能够利用热爆反应快速制备出高纯度、小晶粒Ti2AlN陶瓷块体,并通过放电等离子体烧结技术得到晶粒具有高度择优取向的Ti2AlN陶瓷块体,具有操作简便、烧结速度快、适合规模化生产的特点。 | ||
搜索关键词: | 一种 高度 织构化 ti sub aln 陶瓷 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种高度织构化Ti2AlN陶瓷的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:将摩尔配比为Ti:Al:TiN=(1‑1.5):(1‑1.5):1的粉体作为初始原料,经4h球磨后冷压成型后进行热爆反应烧结,烧结温度650‑900℃,保温2min后快速冷却并磨去坯体表面氧化层,破碎并过300目筛,得到Ti2AlN陶瓷粉体;步骤2:取一定量的Ti2AlN陶瓷粉体填入模具中进行放电等离子体预烧结,起始温度为室温,当烧结温度达到900‑1100℃时,单轴加压到30~50MPa后直接冷却;步骤3:将步骤2所得烧结坯体置于石墨模具中,待反应腔体温度达到1100‑1300℃,单轴加压50‑100MPa,保温5‑10min后冷却至室温,最终得到高度织构化的Ti2AlN陶瓷块体。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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陕西科技大学,未经陕西科技大学许可,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/patent/201610529961.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:通体大理石瓷砖的制备方法
- 下一篇:陶瓷制备方法、陶瓷及玄武岩拉丝漏板
- 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