CN105503195A - 高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料 - Google Patents

高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料 Download PDF

Info

Publication number
CN105503195A
CN105503195A CN201610067578.8A CN201610067578A CN105503195A CN 105503195 A CN105503195 A CN 105503195A CN 201610067578 A CN201610067578 A CN 201610067578A CN 105503195 A CN105503195 A CN 105503195A
Authority
CN
China
Prior art keywords
silicon carbide
purity
circularity
shaping
powder
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610067578.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105503195B (zh
Inventor
杨东平
杨洋
王力
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Henan Sheng Dao Science And Technology Ltd
Original Assignee
Henan Sheng Dao Science And Technology Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Henan Sheng Dao Science And Technology Ltd filed Critical Henan Sheng Dao Science And Technology Ltd
Priority to CN201610067578.8A priority Critical patent/CN105503195B/zh
Publication of CN105503195A publication Critical patent/CN105503195A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105503195B publication Critical patent/CN105503195B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
    • C04B35/56Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides
    • C04B35/565Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on carbides or oxycarbides based on silicon carbide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/62605Treating the starting powders individually or as mixtures
    • C04B35/6261Milling
    • C04B35/62615High energy or reactive ball milling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/62605Treating the starting powders individually or as mixtures
    • C04B35/62695Granulation or pelletising
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/74Physical characteristics
    • C04B2235/77Density
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/96Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance
    • C04B2235/9607Thermal properties, e.g. thermal expansion coefficient

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

本发明公开了一种高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料,通过气流介质粉碎整形、研磨整形并加分析提纯的两次整形粉碎,将原位合成高纯6H-SiC微粉加工成圆形度0.950以上,D50值1.6~2.0微米的超细粉体材料,满足了烧结精密陶瓷产品的需求,使用此超细粉体材料烧结出的精密陶瓷产品(如碳化硅陶瓷密封轴套,碳化硅陶瓷轧辊,碳化硅陶瓷喷嘴等)克服了传统烧结中容易出现的成产品率低,致密度不一致等烧结缺陷,使烧结出的碳化硅陶瓷品质一致性好,使用时抗热震、抗高温性、使用寿命不同等的弊端。经测试,采用本发明制备出的碳化硅超细粉体烧结出的成品零部件体积密度≥3.04g/cm3,气孔率<0.3%,使用温度最高1380℃,可完全满足精密碳化硅产品的使用要求。

Description

高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料
技术领域
本发明涉及烧结碳化硅精密陶瓷产品用原料,尤其是涉及一种用于烧结碳化硅精密陶瓷产品的高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料。
背景技术
碳化硅陶瓷材料由于其密度低、高温强度大、抗氧化性强、耐磨损性好,热稳定性佳,热膨胀系数小,热导率大,硬度高及抗热震和耐化学腐蚀等优良特性,在汽车工业、机械化工、环境保护、空间技术、高技术信息产业等领域受到了广泛应用。如碳化硅在石油化工中用于各种耐腐蚀容器及管道,在机械工业中制作各种耐磨、耐高温部件,在汽车工业中被成功用于密封部件及各种有特殊要求的零部件,例如汽车用传感器就要求能长久适用于汽车特有恶劣环境(高温、低温、振动、加速、潮湿、声、废气),并应当具有小型轻量,重复使用性好,输出范围广等,近年来随着制造技术的进步,利用碳化硅陶瓷材料制成传感器已完全成为可能。
碳化硅超细粉材料,是烧结碳化硅精密陶瓷制品的重要材料,它决定了精密陶瓷烧结产品的成品率、使用寿命、使用环境,及陶瓷产品抗高温级抗热震等各种特性。
我公司于2014年元月4日申请的发明专利《用于烧结碳化硅陶瓷膜的专用陶瓷材料》(专利号201410002513.6),已可以将碳化硅陶瓷材料处理成圆形度大于0.95,D50值分别为170-190微米和190-230微米的两种微粉料,这两种颗粒料在烧结碳化硅陶瓷膜时效果较好,可完全满足设计要求和使用要求,但是,如果将其用于烧结碳化硅精密陶瓷产品,如耐磨耐腐泵高速旋转时护轴用的轴套,单向阀陶瓷阀芯等精密陶瓷产品时,由于碳化硅细粉的粒度较大,导致烧结出的产品因公差配合,表面粗糙度等因素,满足不了所需产品的质量要求。
为保证碳化硅精密陶瓷产品的烧结质量,需要加工出圆形度0.950,中值小于5微米及更细的碳化硅超细粉体,但是由于目前的加工工艺所限,超细碳化硅粉体的加工已成为业界的技术难题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可满足烧结碳化硅精密陶瓷产品的高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料。
为实现上述目的,本发明可采取下述技术方案:
本发明所述的高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料,包括下述加工步骤:
第一步,原料采用原位合成高纯6H-SiC微粉,其中的6H碳化硅结构纯度在90%以上,碳化硅含量≥99%;采用卧式球磨机,将所述高纯6H-SiC微粉研磨至D50值10微米、圆形度0.89以上的粉料,其中卧式球磨机中加入的研磨介质球配φ30:φ40:φ50=2:2:1,给料速度600kg/h,磨体转速28r/min;
第二步,将第一步得到的粉料采用0.6Mpa的高压空气从拉瓦尔喷咀射入流化床气流磨的粉碎整形腔内进行粉碎整形,粉碎整形腔内加入的碳化硅陶瓷球直径3mm,调整分级机转速2000r/min,进料速度400kg/min,粉碎整形后圆形度达到0.930以上、D50值2.6~3.4微米的超细粉料通过分级机进入旋风收集器被收集;
第三步,将第二步收集的超细粉料与水按1:1的比例混合后投入砂浆缸中,并加入物料总量10%的混合酸液,密封搅拌30分钟后,再通过循环泵打入超细粉体砂磨机中,砂磨机中加入直径2mm的碳化硅陶瓷球,在工作电流10A条件下进行研磨,将细粉整形到圆形度0.950以上,D50值1.6~2.0微米,然后化学提纯至碳化硅含量≥99.0%后收集浆料;
第四步,将第三步处理后的浆料打入储料缸中,加入纯水将pH值调节至6.5~7.5;
第五步,将第四步处理好的浆料注入离心机中进行脱水,调节离心机转速3500rpm,使微粉含水量<10%,然后采用微波烘干至水分含量<0.05%后,筛松包装即可。
第三步添加的混合酸液为质量比10%的硫酸、8%的硝酸和5%的盐酸按10:8:5之比例混合而成。
本发明的优点在于使用科学的工艺,通过气流介质粉碎整形、研磨整形并加分析提纯的两次整形粉碎,将原位合成高纯6H-SiC微粉加工成圆形度0.950以上,D50值1.6~2.0微米的超细粉体材料,满足了烧结精密陶瓷产品的需求,使用此超细粉体材料烧结出的精密陶瓷产品(如碳化硅陶瓷密封轴套,碳化硅陶瓷轧辊,碳化硅陶瓷喷嘴等)克服了传统烧结中容易出现的成产品率低,致密度不一致等烧结缺陷,使烧结出的碳化硅陶瓷品质一致性好,使用时抗热震、抗高温性、使用寿命不同等的弊端。经测试,采用本发明制备出的碳化硅超细粉体烧结出的成品零部件体积密度≥3.04g/cm3,气孔率<0.3%,使用温度最高1380℃,可完全满足精密碳化硅产品的使用要求。
具体实施方式
本发明所述的高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料,包括下述加工步骤:
第一步,原料采用原位合成高纯6H-SiC微粉,其中的6H碳化硅结构纯度在90%以上,碳化硅含量≥99%;采用卧式球磨机,其中加入的研磨介质球配φ30:φ40:φ50=2:2:1,给料速度600kg/h,磨体转速28r/min;将高纯6H-SiC微粉在摩擦力、冲击力和重力三力合一剪切力的作用下研磨至D50值10微米左右、圆形度0.89以上的粉料;
第二步,将第一步得到的粉料通过0.6Mpa的高压空气从拉瓦尔喷咀加速成超音速射流射入流化床气流磨的粉碎整形腔内进行粉碎整形,粉碎整形腔内加入的碳化硅陶瓷球直径2mm,一次装球量为100kg,物料在气流和碳化硅陶瓷球作用下进行反复碰撞、摩擦、研磨粉碎整形,将D50值10微米左右、圆形度0.89以上的粉料粉碎整形到圆形度达到0.930以上、D50值2.6~3.4微米的超细粉料,合格的粉料通过高速旋转的整形分级机(分级机转速2000r/min,进料速度400kg/min,)进入旋风收集器被收集,圆形度小于0.930、D50值>3.4微米的粉体无法通过整形分级机,会再次进入流化床气流磨的粉碎整形腔内进行反复气流碰撞、摩擦、整形;
第三步,将第二步收集的超细粉料与水按1:1的比例混合后投入砂浆缸中,一次投料量为500kg,并按物料总量的10%加入质量比10%的硫酸、8%的硝酸和5%的盐酸按10:8:5之比例混合而成的混合酸液(50kg),密封搅拌30分钟后,再通过耐腐蚀耐磨循环泵打入超细粉体砂磨机中,砂磨机中加入100kg碳化硅陶瓷球(直径2mm),在工作电流10A条件下进行研磨整形,将细粉整形到圆形度0.950以上,D50值1.6~2.0微米,然后化学提纯至碳化硅含量≥99.0%后收集浆料;所用的混合酸液不进行对外排放,进行封闭循环使用,一定周期后转化为铁肥使用;
第四步,将第三步处理后的浆料打入储料缸中,加入纯水将浆料的pH值调节至6.5~7.5;
第五步,将第四步处理好的浆料注入离心机中进行脱水,调节离心机转速3500rpm,脱水后微粉含水量<10%,然后采用微波烘干至水分含量<0.05%后,采用负压封闭式全自动超声波筛分,按5kg、10kg铁盒自动包装即可。

Claims (2)

1.一种高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料,其特征在于:包括下述加工步骤:
第一步,原料采用原位合成高纯6H-SiC微粉,其中的6H碳化硅结构纯度在90%以上,碳化硅含量≥99%;采用卧式球磨机,将所述高纯6H-SiC微粉研磨至D50值10微米、圆形度0.89以上的粉料,其中卧式球磨机中加入的研磨介质球配φ30:φ40:φ50=2:2:1,给料速度600kg/h,磨体转速28r/min;
第二步,将第一步得到的粉料采用0.6Mpa的高压空气从拉瓦尔喷咀射入流化床气流磨的粉碎整形腔内进行粉碎整形,粉碎整形腔内加入的碳化硅陶瓷球直径3mm,调整分级机转速2000r/min,进料速度400kg/min,粉碎整形后圆形度达到0.930以上、D50值2.6~3.4微米的超细粉料通过分级机进入旋风收集器被收集;
第三步,将第二步收集的超细粉料与水按1:1的比例混合后投入砂浆缸中,并加入物料总量10%的混合酸液,密封搅拌30分钟后,再通过循环泵打入超细粉体砂磨机中,砂磨机中加入直径2mm的碳化硅陶瓷球,在工作电流10A条件下进行研磨,将细粉整形到圆形度0.950以上,D50值1.6~2.0微米,然后化学提纯至碳化硅含量≥99.0%后收集浆料;
第四步,将第三步处理后的浆料打入储料缸中,加入纯水将pH值调节至6.5~7.5;
第五步,将第四步处理好的浆料注入离心机中进行脱水,调节离心机转速3500rpm,使微粉含水量<10%,然后采用微波烘干至水分含量<0.05%后,筛松包装即可。
2.根据权利要求1所述的高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料,其特征在于:第三步添加的所述混合酸液为质量比10%的硫酸、8%的硝酸和5%的盐酸按10:8:5之比例混合而成。
CN201610067578.8A 2016-01-29 2016-01-29 高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料 Expired - Fee Related CN105503195B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610067578.8A CN105503195B (zh) 2016-01-29 2016-01-29 高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610067578.8A CN105503195B (zh) 2016-01-29 2016-01-29 高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105503195A true CN105503195A (zh) 2016-04-20
CN105503195B CN105503195B (zh) 2018-02-27

Family

ID=55711574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610067578.8A Expired - Fee Related CN105503195B (zh) 2016-01-29 2016-01-29 高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105503195B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106946258A (zh) * 2017-02-28 2017-07-14 六安市醒狮高新技术有限公司 碳化硅电池负极材料生产方法
CN108752003A (zh) * 2018-08-17 2018-11-06 宁夏和兴碳基材料有限公司 碳化硅精细陶瓷用碳化硅微粉的制备方法
CN108892142A (zh) * 2018-07-24 2018-11-27 通化宏信研磨材有限责任公司 一种亚微米碳化硅超细粉体的提纯方法
CN108892511A (zh) * 2018-08-20 2018-11-27 宁夏和兴碳基材料有限公司 一种制备亚微米级碳化硅粉体的方法
CN109279607A (zh) * 2018-10-11 2019-01-29 河南晟道科技有限公司 碳硅石刃料的制备方法
CN111960419A (zh) * 2020-08-27 2020-11-20 惠州市中惠宇航半导体新材料有限公司 一种碳化硅超细微粉及其生产方法
CN113956048A (zh) * 2021-11-24 2022-01-21 唐山圣诺纳微科技有限公司 一种用于注浆注射挤压成型碳化硅陶瓷粉体的制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001072407A (ja) * 1999-09-02 2001-03-21 Denki Kagaku Kogyo Kk 炭化珪素粉末及び研磨剤
CN1915809A (zh) * 2006-09-07 2007-02-21 郑州华硕精密陶瓷有限公司 喷雾造粒制备亚微米级碳化硅微粉的方法
CN102249236A (zh) * 2011-06-02 2011-11-23 江苏大阳微粉科技有限公司 一种碳化硅微粉的生产工艺
CN102351180A (zh) * 2011-06-23 2012-02-15 阮秀春 一种碳化硅粒度砂和致密烧结用超细微粉的生产方法
CN103819194A (zh) * 2014-01-04 2014-05-28 河南晟道科技有限公司 用于烧结碳化硅陶瓷膜的专用陶瓷材料

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001072407A (ja) * 1999-09-02 2001-03-21 Denki Kagaku Kogyo Kk 炭化珪素粉末及び研磨剤
CN1915809A (zh) * 2006-09-07 2007-02-21 郑州华硕精密陶瓷有限公司 喷雾造粒制备亚微米级碳化硅微粉的方法
CN102249236A (zh) * 2011-06-02 2011-11-23 江苏大阳微粉科技有限公司 一种碳化硅微粉的生产工艺
CN102351180A (zh) * 2011-06-23 2012-02-15 阮秀春 一种碳化硅粒度砂和致密烧结用超细微粉的生产方法
CN103819194A (zh) * 2014-01-04 2014-05-28 河南晟道科技有限公司 用于烧结碳化硅陶瓷膜的专用陶瓷材料

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
陈海焱等: "超细粉颗粒形貌控制技术的研究", 《金刚石与磨料磨具工程》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106946258A (zh) * 2017-02-28 2017-07-14 六安市醒狮高新技术有限公司 碳化硅电池负极材料生产方法
CN108892142A (zh) * 2018-07-24 2018-11-27 通化宏信研磨材有限责任公司 一种亚微米碳化硅超细粉体的提纯方法
CN108892142B (zh) * 2018-07-24 2021-09-14 通化宏信研磨材有限责任公司 一种亚微米碳化硅超细粉体的提纯方法
CN108752003A (zh) * 2018-08-17 2018-11-06 宁夏和兴碳基材料有限公司 碳化硅精细陶瓷用碳化硅微粉的制备方法
CN108752003B (zh) * 2018-08-17 2021-06-22 宁夏和兴碳基材料有限公司 碳化硅精细陶瓷用碳化硅微粉的制备方法
CN108892511A (zh) * 2018-08-20 2018-11-27 宁夏和兴碳基材料有限公司 一种制备亚微米级碳化硅粉体的方法
CN109279607A (zh) * 2018-10-11 2019-01-29 河南晟道科技有限公司 碳硅石刃料的制备方法
CN109279607B (zh) * 2018-10-11 2020-09-08 河南晟道科技有限公司 碳硅石刃料的制备方法
CN111960419A (zh) * 2020-08-27 2020-11-20 惠州市中惠宇航半导体新材料有限公司 一种碳化硅超细微粉及其生产方法
CN113956048A (zh) * 2021-11-24 2022-01-21 唐山圣诺纳微科技有限公司 一种用于注浆注射挤压成型碳化硅陶瓷粉体的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105503195B (zh) 2018-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105503195A (zh) 高圆形度高纯度碳化硅超细粉体材料
CN102311268B (zh) 一种高致密碳化硅陶瓷球及其制备方法
CN101912811B (zh) 一种制备霞石正长岩粉体的方法
CN105924140A (zh) 一种滚制成型制备高抗压氧化铝研磨介质的方法
CN105536960B (zh) 一种低氧超细二硫化钼的制备系统及其制备方法
CN101857274A (zh) 一种纳米WS2/MoS2颗粒的制备方法
CN105540591B (zh) 多品种碳化硼微粉的制备方法
CN208574745U (zh) 一种建筑骨料加工机中的粒化高炉矿渣粉细磨装置
CN106216690B (zh) 一种团聚烧结型热喷涂钨粉的制备方法
CN105503191A (zh) 一种碳化硼喷雾造粒粉体的制备方法
CN103819194B (zh) 用于烧结碳化硅陶瓷膜的专用陶瓷材料
CN101734662A (zh) 高纯度碳化硅微粉的生产方法
CN102807207A (zh) 一种细结构的高密度、高强度石墨制品的生产方法
CN111995401A (zh) 一种超细碳化硼粉体的制备方法
CN105859258B (zh) 一种水泥球磨机用陶瓷研磨球及其制备方法
CN107413489B (zh) 一种利用超临界二氧化碳制备超细矿渣粉的方法
CN100360400C (zh) 半导体材料线切割专用刃料
CN106278273B (zh) 一种超细碳化硼喷雾造粒粉的制备方法
CN105948755A (zh) 无压烧结用碳化硅微粉的生产方法
CN108394903A (zh) 一种纳米级碳化硅微粉的制备方法
CN105294313B (zh) 一种低品位滑石化肥防结块剂及其制备方法和应用
KR101377278B1 (ko) 철광석 원료의 분쇄 방법
CN103768995B (zh) 一种超细及纳米软磁铁氧体粉末的造粒方法
CN105859261A (zh) 一种水泥研磨机用陶瓷研磨段及其制备方法
CN101746758B (zh) 碳化硅超细微粉生产方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180227

Termination date: 20210129

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee