CN107400817A - 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法 - Google Patents

一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107400817A
CN107400817A CN201710522199.8A CN201710522199A CN107400817A CN 107400817 A CN107400817 A CN 107400817A CN 201710522199 A CN201710522199 A CN 201710522199A CN 107400817 A CN107400817 A CN 107400817A
Authority
CN
China
Prior art keywords
powder
parts
zirconium diboride
ceramic material
composite ceramic
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.)
Pending
Application number
CN201710522199.8A
Other languages
English (en)
Inventor
不公告发明人
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.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Priority to CN201710522199.8A priority Critical patent/CN107400817A/zh
Publication of CN107400817A publication Critical patent/CN107400817A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C29/00Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides
    • C22C29/14Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides based on borides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/04Making non-ferrous alloys by powder metallurgy
    • C22C1/05Mixtures of metal powder with non-metallic powder
    • C22C1/051Making hard metals based on borides, carbides, nitrides, oxides or silicides; Preparation of the powder mixture used as the starting material therefor

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

本发明公开了一种二硼化锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末64‑68份、二硼化铪粉末25‑30份、硅化钛粉末12‑16份、钴粉10‑15份、钨粉8‑12份、莫来石6‑10份、聚乙烯醇5‑10份。本发明还提供了所述二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法。本发明制备的二硼化锆复合陶瓷材料,其20℃断裂韧性为15.28‑17.35Pa·m1/2,1600℃抗拉强度为236‑253MPa,常温断裂韧性以及高温抗拉强度均表现优异。本发明通过在二硼化锆复合陶瓷材料中添加硅化钛粉末和钴粉,能够增强二硼化锆复合陶瓷材料的常温断裂韧性以及高温抗拉强度。

Description

一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法
本申请为申请号:2016100215479,申请日:2016年01月11日,发明名称:一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法的分案申请。
技术领域
本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体是一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法。
背景技术
随着近代科学技术的发展,近百年来出现了许多新的陶瓷品种。它们不再使用或很少使用粘土、长石、石英等传统陶瓷原料,而是使用其他特殊原料,甚至扩大到非硅酸盐,非氧化物的范围,并且出现了许多新的工艺。美国和欧洲一些国家的文献已将“Ceramic”一词理解为各种无机非金属固体材料的通称。因此陶瓷的含义实际上已远远超越过去狭窄的传统观念了。
随着航空航天技术的不断发展,以高超声速、高机动和远距离精确打击为主要技术特征的高超声速武器已成为世界军事热点,将对未来战争概念和模式带来一场革命,高超声速、长时间的服役特征对武器装备的防热材料提出了严峻的挑战,尤其是对抗氧化材料的耐温极限和耐久性、高温氧化和复杂载荷条件下的轻质强韧化性能提出了苛刻的要求。因此必须探讨具有更高强韧性的新型材料。
硼化锆及其复合材料属于一种过渡金属硼化物,具有优异的物理性能,包括罕见的高熔点、高的热导率、高的弹性模量,并能在高温下保持很高的强度,同时还具有良好的抗热震性和适中的热膨胀系数,成为飞行器鼻锥、翼前缘、发动机热端等各种关键部位或部件最有前途的候选材料。但是,单一的硼化物陶瓷无法同时满足在超高温下所要求的全部物理、化学和力学性能要求。所以,从材料设计角度选择不同的材料进行合理组合,是解决这一问题的有效途径。现有技术制造的硼化锆复合陶瓷材料,其断裂韧性低,难以满足使用要求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种二硼化锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末64-68份、二硼化铪粉末25-30份、硅化钛粉末12-16份、钴粉10-15份、钨粉8-12份、莫来石6-10份、聚乙烯醇5-10份。
作为本发明进一步的方案:由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末65-67份、二硼化铪粉末26-29份、硅化钛粉末13-15份、钴粉11-14份、钨粉9-11份、莫来石7-9份、聚乙烯醇6-9份。
作为本发明再进一步的方案:由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末66份、二硼化铪粉末27份、硅化钛粉末14份、钴粉13份、钨粉10份、莫来石8份、聚乙烯醇7份。
所述二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,步骤如下:
1)称取二硼化锆粉末、二硼化铪粉末、硅化钛粉末和莫来石,并放入球磨罐中,以无水乙醇为球磨介质,球磨12-15h,并在120-130℃下干燥2-4h,获得第一混合粉末;
2)将混合粉末在1000-1050℃下进行煅烧处理,获得预处理粉末;
3)称取钴粉和钨粉,将钴粉和钨粉与预处理粉末合并,干法球磨10-13h,获得第二混合粉末;
4)称取聚乙烯醇,并加入到第二混合粉末内,继续球磨6-9h,获得坯料;
5)将坯料在160-180MPa的压力下干压成型,并在60-80℃下干燥,获得素坯;
6)将素坯置于热压烧结炉内,在真空度不大于1×10-2Pa,压力为65-70MPa的条件下进行烧结,获得二硼化锆复合陶瓷材料,烧结的温度变化为:首先以5℃/min升温至1550-1600℃,保温4-6h,然后以2℃/min升温至1850-1920℃,保温1h后,再降温至1000-1150℃,保温1-2h。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明制备的二硼化锆复合陶瓷材料,其20℃断裂韧性为15.28-17.35Pa·m1/2,1600℃抗拉强度为236-253MPa,常温断裂韧性以及高温抗拉强度均表现优异。本发明通过在二硼化锆复合陶瓷材料中添加硅化钛粉末和钴粉,能够增强二硼化锆复合陶瓷材料的常温断裂韧性以及高温抗拉强度。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明的技术方案作进一步详细地说明。
实施例1
一种二硼化锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末64份、二硼化铪粉末25份、硅化钛粉末12份、钴粉10份、钨粉8份、莫来石6份、聚乙烯醇5份。
本实施例中所述二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,步骤如下:
1)称取二硼化锆粉末、二硼化铪粉末、硅化钛粉末和莫来石,并放入球磨罐中,以无水乙醇为球磨介质,球磨12h,并在120℃下干燥2h,获得第一混合粉末;
2)将混合粉末在1000℃下进行煅烧处理,获得预处理粉末;
3)称取钴粉和钨粉,将钴粉和钨粉与预处理粉末合并,干法球磨10h,获得第二混合粉末;
4)称取聚乙烯醇,并加入到第二混合粉末内,继续球磨6h,获得坯料;
5)将坯料在160MPa的压力下干压成型,并在60℃下干燥,获得素坯;
6)将素坯置于热压烧结炉内,在真空度不大于1×10-2Pa,压力为65MPa的条件下进行烧结,获得二硼化锆复合陶瓷材料,烧结的温度变化为:首先以5℃/min升温至1550℃,保温4h,然后以2℃/min升温至1850℃,保温1h后,再降温至1000℃,保温1h。
实施例2
一种二硼化锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末68份、二硼化铪粉末30份、硅化钛粉末16份、钴粉15份、钨粉12份、莫来石10份、聚乙烯醇10份。
本实施例中所述二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,步骤如下:
1)称取二硼化锆粉末、二硼化铪粉末、硅化钛粉末和莫来石,并放入球磨罐中,以无水乙醇为球磨介质,球磨15h,并在130℃下干燥4h,获得第一混合粉末;
2)将混合粉末在1050℃下进行煅烧处理,获得预处理粉末;
3)称取钴粉和钨粉,将钴粉和钨粉与预处理粉末合并,干法球磨13h,获得第二混合粉末;
4)称取聚乙烯醇,并加入到第二混合粉末内,继续球磨9h,获得坯料;
5)将坯料在180MPa的压力下干压成型,并在80℃下干燥,获得素坯;
6)将素坯置于热压烧结炉内,在真空度不大于1×10-2Pa,压力为70MPa的条件下进行烧结,获得二硼化锆复合陶瓷材料,烧结的温度变化为:首先以5℃/min升温至1600℃,保温6h,然后以2℃/min升温至1920℃,保温1h后,再降温至1150℃,保温2h。
实施例3
一种二硼化锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末66份、二硼化铪粉末27份、硅化钛粉末14份、钴粉13份、钨粉10份、莫来石8份、聚乙烯醇7份。
本实施例中所述二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,步骤如下:
1)称取二硼化锆粉末、二硼化铪粉末、硅化钛粉末和莫来石,并放入球磨罐中,以无水乙醇为球磨介质,球磨13h,并在125℃下干燥3h,获得第一混合粉末;
2)将混合粉末在1025℃下进行煅烧处理,获得预处理粉末;
3)称取钴粉和钨粉,将钴粉和钨粉与预处理粉末合并,干法球磨12h,获得第二混合粉末;
4)称取聚乙烯醇,并加入到第二混合粉末内,继续球磨8h,获得坯料;
5)将坯料在170MPa的压力下干压成型,并在70℃下干燥,获得素坯;
6)将素坯置于热压烧结炉内,在真空度不大于1×10-2Pa,压力为68MPa的条件下进行烧结,获得二硼化锆复合陶瓷材料,烧结的温度变化为:首先以5℃/min升温至1570℃,保温5h,然后以2℃/min升温至1880℃,保温1h后,再降温至1070℃,保温1.5h。
实施例4
一种二硼化锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末68份、二硼化铪粉末25份、硅化钛粉末15份、钴粉15份、钨粉8份、莫来石9份、聚乙烯醇8份。
本实施例中所述二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,步骤如下:
1)称取二硼化锆粉末、二硼化铪粉末、硅化钛粉末和莫来石,并放入球磨罐中,以无水乙醇为球磨介质,球磨13h,并在130℃下干燥4h,获得第一混合粉末;
2)将混合粉末在1010℃下进行煅烧处理,获得预处理粉末;
3)称取钴粉和钨粉,将钴粉和钨粉与预处理粉末合并,干法球磨13h,获得第二混合粉末;
4)称取聚乙烯醇,并加入到第二混合粉末内,继续球磨9h,获得坯料;
5)将坯料在175MPa的压力下干压成型,并在80℃下干燥,获得素坯;
6)将素坯置于热压烧结炉内,在真空度不大于1×10-2Pa,压力为70MPa的条件下进行烧结,获得二硼化锆复合陶瓷材料,烧结的温度变化为:首先以5℃/min升温至1550℃,保温5h,然后以2℃/min升温至1900℃,保温1h后,再降温至1100℃,保温2h。
实施例5
一种二硼化锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末66份、二硼化铪粉末25份、硅化钛粉末13份、钴粉14份、钨粉9份、莫来石7份、聚乙烯醇7份。
本实施例中所述二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,步骤如下:
1)称取二硼化锆粉末、二硼化铪粉末、硅化钛粉末和莫来石,并放入球磨罐中,以无水乙醇为球磨介质,球磨15h,并在120℃下干燥4h,获得第一混合粉末;
2)将混合粉末在1050℃下进行煅烧处理,获得预处理粉末;
3)称取钴粉和钨粉,将钴粉和钨粉与预处理粉末合并,干法球磨12h,获得第二混合粉末;
4)称取聚乙烯醇,并加入到第二混合粉末内,继续球磨8h,获得坯料;
5)将坯料在160MPa的压力下干压成型,并在60℃下干燥,获得素坯;
6)将素坯置于热压烧结炉内,在真空度不大于1×10-2Pa,压力为67MPa的条件下进行烧结,获得二硼化锆复合陶瓷材料,烧结的温度变化为:首先以5℃/min升温至1600℃,保温6h,然后以2℃/min升温至1850℃,保温1h后,再降温至1150℃,保温1.5h。
对比例1
本对比例与实施例3的不同之处仅仅在于不含硅化钛粉末,其他均与实施例3相同。
对比例2
本对比例与实施例3的不同之处仅仅在于不含钴粉,其他均与实施例3相同。
对实施例1-5及对比例1-2所制备的二硼化锆复合陶瓷材料进行性能测试,测试结果如表1所示。
表1二硼化锆复合陶瓷材料性能测试表
20℃断裂韧性(Pa·m1/2) 1600℃抗拉强度(MPa)
实施例1 15.28 236
实施例2 16.49 241
实施例3 17.35 250
实施例4 17.14 253
实施例5 16.83 248
对比例1 8.24 189
对比例2 10.16 143
从上表可以看出,本发明制备的二硼化锆复合陶瓷材料,其20℃断裂韧性为15.28-17.35Pa·m1/2,1600℃抗拉强度为236-253MPa,常温断裂韧性以及高温抗拉强度均表现优异。对比例1与实施例3相比不含硅化钛粉末,对比例2与实施例3相比不含钴粉,实施例3的常温断裂韧性以及高温抗拉强度均优于对比例1和对比例2,因此可以看出在二硼化锆复合陶瓷材料中添加硅化钛粉末和钴粉,能够增强二硼化锆复合陶瓷材料的常温断裂韧性以及高温抗拉强度。
上面对本发明的较佳实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (3)

1.一种二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,其特征在于,所述的二硼化锆复合陶瓷材料,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末64-68份、二硼化铪粉末25-30份、硅化钛粉末12-16份、钴粉10-15份、钨粉8-12份、莫来石6-10份、聚乙烯醇5-10份;所述的二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,步骤如下:
1)称取二硼化锆粉末、二硼化铪粉末、硅化钛粉末和莫来石,并放入球磨罐中,以无水乙醇为球磨介质,球磨12-15h,并在120-130℃下干燥2-4h,获得第一混合粉末;
2)将混合粉末在1000-1050℃下进行煅烧处理,获得预处理粉末;
3)称取钴粉和钨粉,将钴粉和钨粉与预处理粉末合并,干法球磨10-13h,获得第二混合粉末;
4)称取聚乙烯醇,并加入到第二混合粉末内,继续球磨6-9h,获得坯料;
5)将坯料在160-180MPa的压力下干压成型,并在60-80℃下干燥,获得素坯;
6)将素坯置于热压烧结炉内,在真空度不大于1×10-2Pa,压力为65-70MPa的条件下进行烧结,获得二硼化锆复合陶瓷材料,烧结的温度变化为:首先以5℃/min升温至1550-1600℃,保温4-6h,然后以2℃/min升温至1850-1920℃,保温1h后,再降温至1000-1150℃,保温1-2h。
2.根据权利要求1所述的二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末65-67份、二硼化铪粉末26-29份、硅化钛粉末13-15份、钴粉11-14份、钨粉9-11份、莫来石7-9份、聚乙烯醇6-9份。
3.根据权利要求2所述的二硼化锆复合陶瓷材料的制备方法,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:二硼化锆粉末66份、二硼化铪粉末27份、硅化钛粉末14份、钴粉13份、钨粉10份、莫来石8份、聚乙烯醇7份。
CN201710522199.8A 2016-01-11 2016-01-11 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法 Pending CN107400817A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710522199.8A CN107400817A (zh) 2016-01-11 2016-01-11 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610021547.9A CN105734386B (zh) 2016-01-11 2016-01-11 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法
CN201710522199.8A CN107400817A (zh) 2016-01-11 2016-01-11 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610021547.9A Division CN105734386B (zh) 2016-01-11 2016-01-11 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107400817A true CN107400817A (zh) 2017-11-28

Family

ID=56246266

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610021547.9A Expired - Fee Related CN105734386B (zh) 2016-01-11 2016-01-11 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法
CN201710522199.8A Pending CN107400817A (zh) 2016-01-11 2016-01-11 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610021547.9A Expired - Fee Related CN105734386B (zh) 2016-01-11 2016-01-11 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (2) CN105734386B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108191445A (zh) * 2018-01-17 2018-06-22 天津科创复兴科技咨询有限公司 一种耐高温的复合陶瓷材料及其制备方法
CN109899602A (zh) * 2019-04-10 2019-06-18 上海伟星新型建材有限公司 阻燃型纤维增强无规共聚聚丙烯复合管及其制备方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115612911B (zh) * 2022-12-19 2023-03-14 潍坊昌成耐磨材料有限公司 一种耐磨金属架构陶瓷的制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102197555A (zh) * 2008-08-28 2011-09-21 费德罗-莫格尔点火公司 陶瓷电极,其点火装置及其构造方法
CN102757254A (zh) * 2012-08-13 2012-10-31 扬州市飞鹰电子科技有限公司 一种采用莫来石晶种增韧氧化铝陶瓷材料的方法
CN103553626A (zh) * 2013-09-27 2014-02-05 大连理工大学 一种高致密度陶瓷基复合材料及其制备方法和应用
CN103981385A (zh) * 2014-05-29 2014-08-13 西北有色金属研究院 一种钼-铬-硼化锆复合材料的制备方法
CN104163630A (zh) * 2014-08-04 2014-11-26 余姚市巧迪电器厂 一种氧化铝和碳化钛及氮化硅复合增强硼化锆基多元纳米复合陶瓷模具

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4574065B2 (ja) * 2001-06-01 2010-11-04 本田技研工業株式会社 半凝固鉄系合金の成形用金型
CN102311258B (zh) * 2010-07-05 2013-07-17 中国科学院上海硅酸盐研究所 激活离子受控掺杂的钇铝石榴石基激光透明陶瓷材料及其制备方法
CN103601472A (zh) * 2013-10-21 2014-02-26 上海恒耐陶瓷技术有限公司 氧化锆陶瓷尺的制造方法及其制成的尺

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102197555A (zh) * 2008-08-28 2011-09-21 费德罗-莫格尔点火公司 陶瓷电极,其点火装置及其构造方法
CN102757254A (zh) * 2012-08-13 2012-10-31 扬州市飞鹰电子科技有限公司 一种采用莫来石晶种增韧氧化铝陶瓷材料的方法
CN103553626A (zh) * 2013-09-27 2014-02-05 大连理工大学 一种高致密度陶瓷基复合材料及其制备方法和应用
CN103981385A (zh) * 2014-05-29 2014-08-13 西北有色金属研究院 一种钼-铬-硼化锆复合材料的制备方法
CN104163630A (zh) * 2014-08-04 2014-11-26 余姚市巧迪电器厂 一种氧化铝和碳化钛及氮化硅复合增强硼化锆基多元纳米复合陶瓷模具

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108191445A (zh) * 2018-01-17 2018-06-22 天津科创复兴科技咨询有限公司 一种耐高温的复合陶瓷材料及其制备方法
CN109899602A (zh) * 2019-04-10 2019-06-18 上海伟星新型建材有限公司 阻燃型纤维增强无规共聚聚丙烯复合管及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105734386B (zh) 2017-12-08
CN105734386A (zh) 2016-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105734386B (zh) 一种二硼化锆复合陶瓷材料及其制备方法
CN111319318B (zh) 防弹复合装甲及其制备方法
CN110698205B (zh) 一种石墨烯增韧碳化硅陶瓷的制备方法
CN114315359B (zh) 一种利用固溶耦合法制备高强韧复相高熵陶瓷的方法和应用
CN105541307A (zh) 一种高强度且抗热震性能好的氧化铝陶瓷及其制备方法
CN110818428B (zh) 一种共晶增强增韧氮化硅陶瓷的制备方法
CN107573074B (zh) 一种RMI法低温制备层状SiC基抗冲击复合陶瓷材料的方法
CN107353028A (zh) 一种缠绕型碳纳米管增强陶瓷基复合材料
CN102674872A (zh) 炭芯碳化硅纤维增韧硼化物超高温陶瓷基复合材料及其制备方法
CN104030686B (zh) 一种高韧性碳化硅陶瓷及其制备方法
CN108675797A (zh) 氮化硅基复合陶瓷材料及其微波烧结制备方法
CN105384450B (zh) 硅铝溶胶增强碳化硅窑具的生产方法
CN113121237A (zh) 一种碳化硼基复合陶瓷及其制备工艺
CN101255055A (zh) 碳纳米管硼化锆-碳化硅基复合材料及其制备方法
CN102603345A (zh) 一种采用高温中间层材料进行陶瓷材料快速连接的方法
CN101734925A (zh) 可控气孔率的氮化硅多孔陶瓷及制备方法
CN105819860B (zh) 一种碳化钛-碳化硅-硅化钛复合陶瓷材料及其制备方法
CN104630593A (zh) 一种硼系金属陶瓷材料及其制备方法
CN108503370A (zh) 一种单相氮化硅陶瓷及其sps制备工艺
CN104162661A (zh) 一种Al2O3-TiC-TiN微米复合陶瓷刀具材料及其微波烧结方法
CN101555141A (zh) 氮化硅陶瓷的制备方法
CN105523764A (zh) 一种碳化硼复合材料制备方法
CN109402480A (zh) 一种WCoB金属陶瓷材料及其制备方法
CN105819834A (zh) 一种韧性良好的氧化铝陶瓷材料及其制备方法
CN108316977B (zh) 多元多层自愈合陶瓷基复合材料发动机涡轮外环

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20171128