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碳化硅陶瓷技术专题,碳化硅陶瓷材料,碳化硅泡沫,烧结碳化硅陶瓷类技术资料

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  [HT9050-0024-0001] 碳化硅/铜金属陶瓷高温电接触复合材料制备方法
[摘要] 本发明提供了一种碳化硅/铜金属陶瓷高温电接触复合材料的制备方法。该方法采用溶胶凝胶方法或溶液反应方法,将铜微晶均匀包裹到碳化硅颗粒表面,然后再采用热压气氛烧结、常压气氛烧结、电磁感应加压烧结中的一种,对上述所包裹的复合材料进行烧结。本发明开创性地选用了碳化硅颗粒增强铜复合材料,保证了高温下具有良好电导率,并使得金属相和陶瓷相之间分散均匀;采用的低温烧成方式,大大简化了制备过程,降低了成本。
  [HT9050-0002-0002] 用于旋转喷头的碳化硅耐火陶瓷材料
[摘要] 一种用于旋转喷头的碳化硅耐火陶瓷材料属于陶瓷材料及铝熔体纯净化处理领域。本发明采用碳化硅为骨料,采用广西泥或/和苏州土作为粘结剂,其各组成的重量百分比为:2.5-1.43 碳化硅:18-22%,14-36 碳化硅:26-35%,36-0 碳化硅:10-18%,240目碳化硅:15-25%,广西泥:0-10%或/和苏州土:0-10%,硅微粒:0-10%,外加5%木质素磺酸钙溶液。碳化硅耐火陶瓷材料具有抗高温氧化性强,抗热震性好,抗渣侵蚀能力强,耐磨性好等特征,与传统的石墨旋转喷头相比,具有使用寿命长,对铝液污染小等优点,本发明的碳化硅耐火陶瓷材料,用于制造旋转喷头设备的旋转喷头,具有良好的市场前景及商业价值。
  [HT9050-0025-0003] 酚醛树脂作为结合剂的碳化硅陶瓷常温挤压成形方法

本发明涉及酚醛树脂作为结合剂的碳化硅陶瓷常温挤压成形方法,其特征在于:包括11个工艺步骤;碳化硅粉料、石油焦粉、石墨粉、活性炭粉质量分数分别为0.30~0.90、0.05~0.50、0~0.20、0~0.10;,添加醇溶性、水溶性酚醛树脂的质量分数为0.05~0.25、0.01~0.20,常温挤压成形,经烘干处理,得到具有一定强度的碳化硅冷端部成型坯体。用本发明方法制出的碳化硅坯体密度高,固化温度低,变形小、强度高,固化后可加工,节约能源,公害小,综合成品率达到90%以上。
  [HT9050-0037-0004] 碳化硅陶瓷素坯成型方法
[摘要] 一种碳化硅陶瓷素坯成型方法,利用氮化铝水解凝胶化的作用来制备碳化 硅陶瓷素坯。首先用四甲基氢氧化铵为分散剂制备稳定的碳化硅陶瓷浆料,然 后在浆料中加入经过处理的氮化铝,氮化铝水解形成凝胶的同时还增加了浆料 中的离子浓度,使浆料逐渐固化从而达到制备素坯的目的。氮化铝的水解速度 随着温度的不同而改变,从而可以通过控制温度来调节浆料的固化速度,更方 便生产。本发明在不影响陶瓷粉料原有性能的前提下,只利用氮化铝的水解作 用使浆料固化,不需要添加其它固化辅助物,可以制备出强度高和外观优美的 陶瓷素坯部件。
  [HT9050-0046-0005] 一种碳化硅陶瓷密封环
[摘要] 本发明涉及一种碳化硅陶瓷密封环,其特征在于,采用0.5μm的擅准恫?料,由以下重量配比的原料制成:W0.5纳米级微粉85%~95%、碳化硼粉 2%~9%、液气树脂2%~8%,其制造工艺,采用超高温烧结工艺,其工艺如下: 按重量配比秤取原料;放入球磨机球磨后在的盐酸中浸泡、烘干、碾碎、过筛, 将组合物压制成密封环装炉,抽真空至小于1Pa;升温700℃/h-950℃/h停止真 空;充氩气至常压后停止送气;继续升温,在1910-1930℃保温13-17分钟, 保持炉膛气压0.01MPa,升至2170℃-2200℃保温50-70分钟;关炉,自然冷 却。本发明的优点是耐高温、高压、强腐蚀,可靠性高。
  [HT9050-0017-0006] 碳化硅晶须强韧化氮化硅基陶瓷轧辊材料的制造方法
[摘要] 本发明涉及一种高耐磨耗性氮化硅基陶瓷轧辊的制备方法,首先用氮化硅球或氧化铝球作球磨介质,加入无水乙醇和氮化硅球或者氧化铝球,球磨,经抽滤分离粉料与液态介质,烘干,过筛后造粒,填充到石墨模具中,高温烧结,即为本发明的产品。本发明的陶瓷材料,具有耐高温、高强度、高韧性、高抗氧化性、高耐磨耗性等特点,用于制作成轧辊,在金属线材的高速热轧加工中,可以达到使用寿命延长、加工出的线材产品质量高的效果。
  [HT9050-0030-0007] 基于光固化原型热解的碳化硅陶瓷复合材料成型工艺方法
[摘要] 本发明提出了一种基于光固化原型热解的碳化硅陶瓷复合材料成型工艺方法,其基础原理是光固化快速成型工艺和反应烧结碳化硅技术的结合。主要的工艺方法是以液态光敏树脂为制件成型原料,通过光固化快速成型工艺制成原型,为碳化硅陶瓷的外形和内部组织提供有机模板,通过热解工艺转化为无机模板——三维碳支架。然后进行高温渗硅,硅在碳支架上进行原位反应形成碳化硅陶瓷及其复合材料构件。该方法改变了传统的陶瓷构件制备工艺过程,克服了传统工艺难以制造形状复杂、尺寸精密的陶瓷制件的不足,实现了碳化硅陶瓷的无模精密制造。
  [HT9050-0018-0008] 一种高强度碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法
[摘要] 一种高强度碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法,该泡沫陶瓷筋的相对密度大于90%,平均晶粒尺寸在10nm~10μm。其是以热解后能保持高残碳率的高分子材料为原料,以聚胺酯泡沫塑料为骨架,经挂浆、固化、热解、渗硅处理制备最终得到的。用本发明方法制备的碳化硅陶瓷泡沫体密度高、强度高,孔隙体积和尺寸易亍控制,并且制作成本较低。
  [HT9050-0041-0009] 基于熔融沉积快速成型技术的碳化硅陶瓷零件制造工艺方法
[摘要] 本发明提出了一种基于熔融沉积快速成型(FDM)技术的碳化硅陶瓷复 合材料零件制造工艺方法,其基础原理是熔融沉积快速成型工艺和反应烧 结碳化硅技术的结合。主要的工艺方法是以酚醛树脂为制件成型原料,通 过快速成型工艺制成原型,为碳化硅陶瓷的外形和内部组织提供有机模板, 通过热解工艺转化为无机模板——三维碳支架。然后进行高温渗硅,硅在 碳支架上进行原位反应形成碳化硅陶瓷及其复合材料构件。该方法改变了 传统的陶瓷构件制备工艺过程,克服了传统工艺难以制造形状复杂、尺寸 精密的陶瓷制件的不足,实现了碳化硅陶瓷的无模精密制造。
  [HT9050-0016-0010] 利用河沙制备赛隆结合碳化硅陶瓷粉体的方法
[摘要] 本发明涉及一种利用河沙制备赛隆结合碳化硅陶瓷粉体的方法,首先选取原料,干燥脱水,将其与碳粉混合,水介质下球磨,烘干后加入聚乙烯醇水溶液,搅拌均匀,压成块状烘干,在氮气气氛下烧结,脱除游离碳,即为本发明的赛隆结合碳化硅陶瓷粉体。利用本发明的方法可以制造用于铜铁冶金、窑炉、炉具的高档耐火材料,也可以用于制造耐腐蚀耐磨损管道内衬材料。本发明变废变害为宝,可以使资源得到更经济合理的利用,发挥最大效益。
  [HT9050-0039-0011] 具有氧化层的碳化硅陶瓷部件
  [HT9050-0036-0012] 用天然高岭土制备碳化硅晶须/氧化铝复合陶瓷粉的方法
  [HT9050-0038-0013] 一种制备高孔隙率多孔碳化硅陶瓷的方法
  [HT9050-0019-0014] 一种制备碳化硅多孔陶瓷管的方法
  [HT9050-0034-0015] 纳米碳化硅助剂烧结高纯碳化硅蜂窝陶瓷体的制造方法
  [HT9050-0022-0016] 碳化硅陶瓷球阀

  [HT9050-0027-0017] 高韧性、高硬度的碳化硅陶瓷液相烧结法
  [HT9050-0004-0018] 等离子体化学气相合成法制备碳化硅陶瓷粉体的工艺
  [HT9050-0028-0019] 一种高强度致密的泡沫碳化硅陶瓷材料及其制备方法
  [HT9050-0040-0020] 原位反应法制备莫来石结合的碳化硅多孔陶瓷
  [HT9050-0031-0021] 低温烧结高耐火度网眼碳化硅陶瓷过滤器及制备方法
  [HT9050-0001-0022] 一种碳化硅陶瓷材料的压注成型工艺
  [HT9050-0048-0023] 高温、耐磨碳化硅陶瓷材料及其生产方法
  [HT9050-0014-0024] 纳米碳化硅-氮化硅复相陶瓷及其制备方法
  [HT9050-0042-0025] 利用分层实体快速成型制造碳化硅陶瓷零件的工艺方法
  [HT9050-0010-0026] 碳化硅基复合陶瓷热电偶保护管及其生产工艺
  [HT9050-0007-0027] 氧化铝-氧化锆-碳化硅-氧化镁陶瓷制品
  [HT9050-0005-0028] 含碳化硅的复合陶瓷粉料的原位生产
  [HT9050-0012-0029] 碳化硅系列新型微孔陶瓷填料
  [HT9050-0029-0030] 一种高强度致密碳化硅陶瓷球及其制备方法
  [HT9050-0045-0031] 一种碳化硅─堇青石复合多孔陶瓷及其制备方法
  [HT9050-0013-0032] 一种生产高强度陶瓷结合碳化硅制品的方法
  [HT9050-0006-0033] 新型聚碳硅烷组合物其制法以及在碳化硅为基础的产品和陶瓷制品生产过程中的作用
  [HT9050-0011-0034] 赛隆结合碳化硅耐火陶瓷材料
  [HT9050-0035-0035] 碳化硅基陶瓷材料在腐蚀性环境中的应用
  [HT9050-0032-0036] 一种氮化硅/碳化硅多孔陶瓷的制备方法

  [HT9050-0009-0037] 碳化硅晶须增强陶瓷复合材料及其制造方法
  [HT9050-0015-0038] 纯碳粉水基分散一步法制造反应烧结碳化硅陶瓷材料的方法
  [HT9050-0044-0039] 陶瓷烧结碳化硅颗粒磨块及其制作方法
  [HT9050-0020-0040] 含反应合成碳硼铝化合物相的碳化硅陶瓷及其液相烧结法
  [HT9050-0008-0041] 高强度碳化硅基陶瓷材料及其制备工艺
  [HT9050-0023-0042] 碳化硅陶瓷微孔曝气器
  [HT9050-0003-0043] 以酵母粉为造孔剂的碳化硅多孔陶瓷的制备方法
  [HT9050-0043-0044] 一种碳化硅基多相复合陶瓷及其制备方法
  [HT9050-0047-0045] 一种生物结构球形多孔碳化硅陶瓷材料的制备方法
  [HT9050-0033-0046] 硼化物—碳化硅复相陶瓷及其制备方法
  [HT9050-0026-0047] 掺加助剂热压烧结块体钛碳化硅陶瓷材料的方法
  [HT9050-0021-0048] 碳化硅陶瓷截止阀
  [HT9050-0049-0049] 锆钛酸铅/碳化硅复合陶瓷材料及其制备方法
  [HT9050-K0058-0050] 反应烧结碳化硅陶瓷航天器燃烧室的研制-----[来源:航空材料学报 日期:1999-04]
[HT9050-K0071-0051] 高铝矾土—碳化硅陶瓷过滤器耐铁液侵蚀能力的研究-----[来源:铸造 日期:1998-06]
[HT9050-K0030-0052] 常压烧结碳化硅陶瓷的力学性能与质量密度-----[来源:哈尔滨理工大学学报 日期:2002-02]
[HT9050-K0054-0053] 反应烧结碳化硅陶瓷的制备及烧结机理-----[来源:耐火材料 日期:2000-06]
[HT9050-K0052-0054] 氧化对反应烧结碳化硅陶瓷断裂强度的影响-----[来源:兵器材料科学与工程 日期:2000-01]
[HT9050-K0059-0055] 铝基碳化硅增强材料(Al-SiC)和低温共烧陶瓷(LTCC)的钎焊-----[来源:材料科学与工艺 日期:1999-S1]
  [HT9050-K0066-0056] 碳化硅晶须增韧陶瓷复合材料断裂韧性的理论计算-----[来源:陶瓷学报 日期:1998-03]

[HT9050-K0072-0057] 碳化硅与碳化硼粒子混合增强氧化铝基陶瓷的分阶段组分优化方法-----[来源:硅酸盐学报 日期:1998-01]
[HT9050-K0051-0058] 反应烧结碳化硅多相陶瓷制备方法研究进展-----[来源:材料科学与工艺 日期:2000-04]
[HT9050-K0003-0059] 纳米碳化硅颗粒强化氧化铝基陶瓷材料机理的研究现状-----[来源:工具技术 日期:2005-10]
[HT9050-K0031-0060] 凝胶注模成型碳化硅陶瓷的烧结和性能-----[来源:硅酸盐通报 日期:2002-06]
[HT9050-K0017-0061] 金属过滤器用高性能碳化硅泡沫陶瓷的制备-----[来源:硅酸盐学报 日期:2004-02]
[HT9050-K0088-0062] 碳化硅、氧化锆增韧氧化铝复相陶瓷的研究-----[来源:北京理工大学学报 日期:1996-05]
[HT9050-K0049-0063] 三维碳化硅-碳化硅陶瓷基编织体复合材料-----[来源:无机材料学报 日期:2001-02]
  [HT9050-K0056-0064] 反应烧结碳化硅陶瓷的高温氧化行为研究-----[来源:稀有金属材料与工程 日期:2000-01]
W [HT9050-K0096-0065] 原子水平观察碳化硅陶瓷烧结过程-----[来源:建材工业信息 日期:1994-23]
W [HT9050-K0047-0066] 高温炉中碳化硅陶瓷制品的应用-----[来源:工业加热 日期:2001-02]
W [HT9050-K0061-0067] 高温等静压烧结碳化硅基复相陶瓷的强化与增韧-----[来源:无机材料学报 日期:1999-01]
. [HT9050-K0086-0068] PCVD法对碳化硅陶瓷的表面改性研究-----[来源:无机材料学报 日期:1996-01]
H [HT9050-K0080-0069] 碳纤维增强碳化硅陶瓷-----[来源:中国建材科技 日期:1996-01]
O [HT9050-K0041-0070] 碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展-----[来源:材料导报 日期:2001-01]
N [HT9050-K0074-0071] 陶瓷连接的改进带铸法、应用于碳化硅的连接-----[来源:国外建材科技 日期:1997-04]
G [HT9050-K0019-0072] 碳化硅陶瓷的活化烧结与烧结助剂-----[来源:材料科学与工艺 日期:2004-01]
T [HT9050-K0020-0073] 碳化硅泡沫陶瓷烧结温度和烧结机理的研究-----[来源:陶瓷科学与艺术 日期:2003-05]
U [HT9050-K0076-0074] 碳化硅管高温陶瓷换热器-----[来源:山西化工 日期:1997-03]
1 [HT9050-K0091-0075] 碳化硅特种陶瓷-----[来源:陶瓷工程 日期:1995-02]
6 [HT9050-K0012-0076] 机械密封用高性能碳化硅陶瓷的无压烧结研究进展-----[来源:流体机械 日期:2005-02]

3 [HT9050-K0068-0077] 重结晶碳化硅陶瓷窑具的特性及生产技术-----[来源:陶瓷 日期:1998-05]
. [HT9050-K0006-0078] 磁性碳化硅陶瓷先驱体聚铁碳硅烷的研究-----[来源:高分子学报 日期:2005-04]
C [HT9050-K0065-0079] 碳化硅晶须增强氧化锆复相陶瓷材料的组织观察-----[来源:中国陶瓷 日期:1998-02]
O [HT9050-K0013-0080] 碳化硅颗粒、晶须、晶片增韧陶瓷复合材料的研究现状-----[来源:硅酸盐通报 日期:2004-06]
M [HT9050-K0042-0081] 对气压烧结碳化硅晶须增韧氧化铝基陶瓷刀具材料的研究-----[来源:陶瓷学报 日期:2001-03]
  [HT9050-K0039-0082] 连续纤维增韧碳化硅陶瓷基复合材料研究-----[来源:硅酸盐学报 日期:2002-02]
[HT9050-K0094-0083] 碳化硅泡沫陶瓷过滤器微波再生特性-----[来源:内燃机工程 日期:1995-04]
[HT9050-K0015-0084] 日本精细陶瓷用碳化硅的分析方法-----[来源:佛山陶瓷 日期:2004-05]
[HT9050-K0005-0085] 碳化硅泡沫陶瓷中烧结助剂对莫来石生成的影响-----[来源:硅酸盐学报 日期:2005-09]
[HT9050-K0036-0086] 碳化硅及其复相陶瓷高温摩擦化学的研究-----[来源:中国陶瓷工业 日期:2002-01]
[HT9050-K0008-0087] YAG引入方式对碳化硅陶瓷烧结特性、力学性能及结构的影响-----[来源:中国有色金属学报 日期:2005-04]
0 [HT9050-K0048-0088] 水解反应诱导凝胶化工艺成型碳化硅陶瓷-----[来源:无机材料学报 日期:2001-03]
7 [HT9050-K0022-0089] 碳化硅陶瓷的耐磨损性能研究-----[来源:哈尔滨理工大学学报 日期:2003-01]
5 [HT9050-K0038-0090] 碳化硅陶瓷摩擦化学磨损机理及磨损图的研究-----[来源:硅酸盐学报 日期:2002-05]
5 [HT9050-K0053-0091] 碳化硅网眼多孔陶瓷的制备-----[来源:无机材料学报 日期:2000-06]
| [HT9050-K0044-0092] 提高反应烧结碳化硅陶瓷性能的研究趋势-----[来源:江苏陶瓷 日期:2001-04]
2 [HT9050-K0070-0093] 碳化硅陶瓷和金属铌及不锈钢的扩散接合-----[来源:材料科学与工艺 日期:1998-01]
8 [HT9050-K0098-0094] 碳化硅陶瓷粉末制备的发展-----[来源:硅酸盐通报 日期:1994-04]
5 [HT9050-K0027-0095] 碳化硅陶瓷粉体表面改性的研究-----[来源:云南大学学报(自然科学版) 日期:2002-S1]
2 [HT9050-K0040-0096] 溶胶凝胶法制备碳化硅陶瓷的影响因素-----[来源:国防科技大学学报 日期:2002-02]

6 [HT9050-K0045-0097] 碳化硅陶瓷的低温烧结技术及进展-----[来源:江苏陶瓷 日期:2001-01]
1 [HT9050-K0069-0098] 碳化硅在陶瓷工业的应用──碳化硅窑具-----[来源:金刚石与磨料磨具工程 日期:1998-04]
5 [HT9050-K0009-0099] 碳纳米管增韧氮化硅陶瓷复合材料的探讨-----[来源:陶瓷 日期:2005-02]
3 [HT9050-K0097-0100] 碳化硅-硼化钛复合陶瓷电火花加工工艺-----[来源:航天工艺 日期:1994-04]
  [HT9050-K0060-0101] 氧化铝、碳化硅陶瓷纤维的成型与烧结-----[来源:长春光学精密机械学院学报 日期:1999-04]
  [HT9050-K0063-0102] 碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的研究-----[来源:材料工程 日期:1999-02]
  [HT9050-K0023-0103] 液相烧结碳化硅陶瓷-----[来源:矿产综合利用 日期:2003-02]
  [HT9050-K0032-0104] 溶胶凝胶法制备碳化硅陶瓷及其影响因素-----[来源:长沙电力学院学报(自然科学版) 日期:2002-01]
  [HT9050-K0078-0105] 碳化硅陶瓷的热等静压烧结-----[来源:硅酸盐学报 日期:1997-04]
  [HT9050-K0079-0106] 碳化硅陶瓷的高温摩擦磨损及机理分析-----[来源:硅酸盐学报 日期:1997-02]
  [HT9050-K0050-0107] 碳化硅多孔陶瓷的性能研究-----[来源:江苏陶瓷 日期:2000-04]
  [HT9050-K0011-0108] 碳化硅泡沫陶瓷浆料成分与烧结性能-----[来源:无机材料学报 日期:2005-02]
  [HT9050-K0002-0109] 碳化硅磨料在陶瓷磨具中氧化性能的研究-----[来源:金刚石与磨料磨具工程 日期:2005-05]
  [HT9050-K0007-0110] 磁性碳化硅功能陶瓷的制备-----[来源:功能材料 日期:2005-06]
  [HT9050-K0001-0111] 二维机织碳纤维-碳化硅陶瓷基复合材料损伤分析-----[来源:硅酸盐学报 日期:2005-11]
  [HT9050-K0018-0112] 以淀粉为填充剂的碳坯渗硅制备反应烧结碳化硅陶瓷-----[来源:无机材料学报 日期:2004-02]
  [HT9050-K0087-0113] 碳化硅陶瓷及其复合材料的热等静压氮化-----[来源:硅酸盐学报 日期:1996-03]
  [HT9050-K0093-0114] 碳化硅质泡沫陶瓷过滤片的研制-----[来源:鞍钢技术 日期:1995-05]
  [HT9050-K0016-0115] 粉体超微化对碳化硅陶瓷显微结构的影响-----[来源:耐火材料 日期:2004-04]
  [HT9050-K0043-0116] 碳化硅陶瓷粉体的制备技术-----[来源:青岛化工学院学报(自然科学版) 日期:2001-02]

  [HT9050-K0090-0117] 碳化硅晶须对氧化锆陶瓷材料结构的影响-----[来源:现代技术陶瓷 日期:1995-02]
  [HT9050-K0089-0118] 陶瓷结合剂碳化硅砂轮微裂纹分析-----[来源:金刚石与磨料磨具工程 日期:1995-01]
  [HT9050-K0026-0119] 氮化硅-碳化硅纳米陶瓷的显微组织与抗弯性能-----[来源:机械工程材料 日期:2003-09]
  [HT9050-K0004-0120] 单向碳化硅短纤维增强玻璃陶瓷材料弯曲断裂行为的研究-----[来源:热加工工艺 日期:2005-09]
  [HT9050-K0021-0121] 氮化硅-碳化硅(n)纳米复相陶瓷的烧结工艺探索-----[来源:南昌航空工业学院学报(自然科学版) 日期:2003-02]
  [HT9050-K0092-0122] 碳化硅赛隆耐火陶瓷材料-----[来源:建材工业信息 日期:1995-23]
  [HT9050-K0046-0123] 碳化硅—二硼化钛系多层陶瓷复合材料的制取与性能-----[来源:河北陶瓷 日期:2001-03]
  [HT9050-K0095-0124] 碳化硅陶瓷的高温疲劳断裂特征及断裂机理-----[来源:硅酸盐学报 日期:1995-05]
  [HT9050-K0062-0125] 碳化硅陶瓷材料及其制备-----[来源:机械工程材料 日期:1999-03]
  [HT9050-K0057-0126] 刚玉和碳化硅混合磨料陶瓷砂轮的研究-----[来源:金刚石与磨料磨具工程 日期:1999-02]
  [HT9050-K0025-0127] 新型碳化硅陶瓷基复合材料的研究进展-----[来源:航空制造技术 日期:2003-01]
  [HT9050-K0075-0128] 木材制造的碳化硅陶瓷问世-----[来源:中外轻工科技 日期:1997-04]
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