CN113979765A - 一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法 - Google Patents

一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113979765A
CN113979765A CN202111137568.4A CN202111137568A CN113979765A CN 113979765 A CN113979765 A CN 113979765A CN 202111137568 A CN202111137568 A CN 202111137568A CN 113979765 A CN113979765 A CN 113979765A
Authority
CN
China
Prior art keywords
silicon carbide
porous ceramic
powder
ball
silicon
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
CN202111137568.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113979765B (zh
Inventor
钟启龙
朱忠铜
李若普
朱萱哲
李哲宇
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.)
Wuhan Top Quasicrystal New Materials Co ltd
Original Assignee
Wuhan Top Quasicrystal New Materials Co 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 Wuhan Top Quasicrystal New Materials Co ltd filed Critical Wuhan Top Quasicrystal New Materials Co ltd
Priority to CN202111137568.4A priority Critical patent/CN113979765B/zh
Publication of CN113979765A publication Critical patent/CN113979765A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113979765B publication Critical patent/CN113979765B/zh
Active 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
    • C04B35/71Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents
    • C04B35/78Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents containing non-metallic materials
    • C04B35/80Fibres, filaments, whiskers, platelets, or the like
    • 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
    • C04B35/573Shaped 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 obtained by reaction sintering or recrystallisation
    • 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
    • C04B38/00Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware; Preparation thereof
    • 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
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/48Organic compounds becoming part of a ceramic after heat treatment, e.g. carbonising phenol resins
    • 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
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/52Constituents or additives characterised by their shapes
    • C04B2235/5208Fibers
    • C04B2235/5216Inorganic
    • C04B2235/524Non-oxidic, e.g. borides, carbides, silicides or nitrides
    • C04B2235/5248Carbon, e.g. graphite
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

本发明公开了一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法。制备方法包括如下步骤:将粉石矿和碳粉混合球磨;将混合料压制成型后放置进1850~2000℃连续作业恒温碳管炉中加热生成碳化硅晶须;将所述碳化硅晶须与短切碳纤维、单质硅和粘结剂,以无水乙醇为球磨介质,进行湿混球磨;烘干得粉料;将粉料过筛后进行加热挤压成型材,然后放入高温真空热等静压机中,逐步升温至1900℃并进行氮气保护的同时充入气态硅,保温3小时,得到碳化硅纤维多孔陶瓷体。本发明短切碳纤维、单质硅原位进行反应烧结,和碳化硅晶须在升温过程中的晶须生长,相互弥合生长,使生胚烧结成致密化、且体积不变的碳化硅多孔陶瓷。

Description

一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法
技术领域
本发明涉及陶瓷材料技术领域,尤其涉及一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法。
背景技术
关于多孔碳化硅陶瓷【注:这里的多孔是烧结过程中自然形成的,和蜂窝碳化硅陶瓷有区别,蜂窝碳化硅陶瓷属于蜂窝体】,目前比较通用的方案是采用不同粒径的碳化硅微粉,然后以较大粒径的碳化硅微粉形成骨架和孔隙、以小粒径碳化硅微粉为填充,通过严格控制大小粒径及数量,以及烧结温度(温度不能高也不能低,低则反应不充分,达不到好的连接效果,强度差;高则晶粒变大,使孔径变小或堵塞),来保障生成的碳化硅板保持孔径,生产工艺要求严格,产成率低。
而对于致密的碳化硅陶瓷,为了达到高致密度(致密度越高,强度越高),目前比较通用的方案是采用更小粒度的碳化硅微粉,因为粒度越小,间隙越小,才便于生成更致密的碳化硅,而微粉加工的粒度越小,成本越高,而且在加工中会存在逃逸难以收集,在混料中又会产生团聚,因此需要加入更多的粘结剂、分散剂、烧结助剂等,这些成分越多,又会影响后期生成的碳化硅陶瓷体的性能。而且采用碳化硅微粉加工致密碳化硅陶瓷体时,体积会缩小变形,在生产复杂结构件和大型结构件时,由于变形和缩小的控制难度,会导致工艺要求高、产品产成率低。
发明内容
本发明的目的在于,针对现有技术的上述不足,提出一种致密化强度高的碳化硅多孔陶瓷及其制备方法。
本发明的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,包括如下步骤:
S1:将粉石矿和碳粉按一定质量比混合球磨;
S2:将混合料压制成型后放置在石墨推舟中;
S3:将石墨推舟放置进1850~2000℃连续作业恒温碳管炉中加热3.5~5小时后生成碳化硅晶须;
S4:将所述碳化硅晶须与短切碳纤维和单质硅,以无水乙醇为球磨介质,进行湿混球磨;
S5:将球磨后的浆料完全烘干得粉料;
S6:将粉料过筛后备用;
S7:将过筛后的粉料进行加热挤压成型材,压制成产品生胚;
S8:将产品生胚放入高温真空热等静压机中,逐步升温至1900℃并进行氮气保护的同时充入气态硅,保温3小时,得到碳化硅纤维多孔陶瓷体。
进一步的,步骤S1中,粉石矿和碳粉的质量比为3:2。
进一步的,步骤S4中,还包括粘结剂,碳化硅晶须:短切碳纤维:单质硅:粘结剂的质量比为17:1~2:1~2:0~1。
进一步的,步骤S4中,粘结剂包括无水乙醇和树脂。
进一步的,所述树脂包括酚醛树脂、环氧树脂和聚氨酯树脂中的至少一种。
进一步的,步骤S4中,球磨采用的磨球和球磨罐均采用SiC材质,球料比为3:2,无水乙醇刚淹没粉末和球,总量不超过球磨罐的2/3体积,采用行星式球磨机,转速200rpm,球磨时间4小时。
进一步的,步骤S5中,浆料放置在鼓风干燥箱中,加热并保持在60℃直至完全烘干。
进一步的,步骤S6中,将粉体进行100目过筛。
进一步的,步骤S7中,加热挤压的压力为15~20Mpa。
一种采用如上述的制备方法制备的碳化硅多孔陶瓷的。
本发明采用碳化硅晶须和短切碳纤维,碳化硅晶须在烧结过程中会以晶须状态继续生长,在碳化硅陶瓷烧结过程中起到支架和连接作用,通过晶须生长形成陶瓷体骨架,烧结过程中,单质硅、气态硅与短切碳纤维以及粘结剂热解的碳原位反应进行孔隙填充,单质硅和线状的短切碳纤维反应生成的碳化硅与生长的碳化硅晶须进行交叉连接,使碳化硅陶瓷体达到致密化,生产过程胚体不变形、不缩小,且强度很高,从而生成自带孔径的碳化硅陶瓷体,由于反应过程中,碳化硅晶须保持晶须生长,能增强陶瓷体的结合强度,而且对生产温度和工艺要求简单,产成率高;而且碳化硅晶须和短切碳纤维具有更强的强度和韧性,使生成的多孔碳化硅陶瓷体可以超过60%以上的孔径率,同等孔径率时具有5倍以上的抗压强度,弯曲强度≥400Mpa,比普通多孔碳化硅板增强10倍,透水率超过40%;而且进行渗铝加工成碳化硅铝板,强度更高、重量更轻、导热率更好。
本发明的生产的致密度90%以上的碳化硅陶瓷体的强度能达到并超过常规工艺生产的致密度99.5%以上的陶瓷体。这样既降低了生产工艺的难度,又增强了碳化硅陶瓷材料的性能。
本发明采用粉石英矿作为原料,利用粉石英反应碳化硅过程中的晶须生长特性,形成碳化硅晶须作为增强体,短切碳纤维、单质硅原位进行反应烧结,和碳化硅晶须在升温过程中的晶须生长,相互弥合生长,使生胚烧结成致密化、且体积不变的碳化硅纤维陶瓷板体,生产的工艺和环境控制更简单,有利于高性能碳化硅纤维陶瓷的大范围应用。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
实施例1
本发明的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,包括如下步骤:
S1:将质量比为3:2的粉石矿和碳粉混合球磨;
S2:将混合料压制成型后放置在石墨推舟中;
S3:将石墨推舟放置进2000℃连续作业恒温碳管炉中加热4小时后生成碳化硅晶须;
S4:将所述碳化硅晶须与短切碳纤维、单质硅和粘结剂(无水乙醇和树脂),以无水乙醇为球磨介质,进行湿混球磨,碳化硅晶须:短切碳纤维:单质硅:粘结剂的质量比为17:1:1:1;球磨采用的磨球和球磨罐均采用SiC材质,球料比为3:2,无水乙醇刚淹没粉末和球,总量不超过球磨罐的2/3体积,采用行星式球磨机,转速200rpm,球磨时间4小时;
S5:将球磨后的浆料放置在鼓风干燥箱中,加热并保持在60℃直至完全烘干;
S6:将粉料100目过筛后备用;
S7:将过筛后的粉料进行加热挤压成型材,压力为15Mpa,压制成产品生胚;
S8:将产品生胚放入高温真空热等静压机中,逐步升温至1900℃并进行氮气保护的同时充入气态硅,保温3小时,得到碳化硅纤维多孔陶瓷体。
多孔碳化硅陶瓷可以超过60%以上的孔径率,同等孔径率时具有5倍以上的抗压强度,弯曲强度≥400Mpa,比普通多孔碳化硅板增强10倍,透水率超过40%;而且进行渗铝加工成碳化硅铝板,强度更高、重量更轻、导热率更好。
实施例2
本发明的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,包括如下步骤:
S1:将质量比为3:2的粉石矿和碳粉混合球磨;
S2:将混合料压制成型后放置在石墨推舟中;
S3:将石墨推舟放置进1850℃连续作业恒温碳管炉中加热4小时后生成碳化硅晶须;
S4:将所述碳化硅晶须与短切碳纤维、单质硅和粘结剂(无水乙醇和树脂),以无水乙醇为球磨介质,进行湿混球磨,碳化硅晶须:短切碳纤维:单质硅:粘结剂的质量比为17:2:2:1;球磨采用的磨球和球磨罐均采用SiC材质,球料比为3:2,无水乙醇刚淹没粉末和球,总量不超过球磨罐的2/3体积,采用行星式球磨机,转速200rpm,球磨时间4小时;
S5:将球磨后的浆料放置在鼓风干燥箱中,加热并保持在60℃直至完全烘干;
S6:将粉料100目过筛后备用;
S7:将过筛后的粉料进行加热挤压成型材,压力为15Mpa,压制成产品生胚;
S8:将产品生胚放入高温真空热等静压机中,逐步升温至1900℃并进行氮气保护的同时充入气态硅,保温3小时,得到碳化硅纤维多孔陶瓷体。
对比例1
用石墨替换掉实施例1中的短切碳纤维,其他步骤与实施例1相同。
对比例2
S1:将普通的碳化硅与短切碳纤维、单质硅和粘结剂(无水乙醇和树脂),以无水乙醇为球磨介质,进行湿混球磨,碳化硅晶须:短切碳纤维:单质硅:粘结剂的质量比为17:1:1:1;球磨采用的磨球和球磨罐均采用SiC材质,球料比为3:2,无水乙醇刚淹没粉末和球,总量不超过球磨罐的2/3体积,采用行星式球磨机,转速200rpm,球磨时间4小时;
S1:将球磨后的浆料放置在鼓风干燥箱中,加热并保持在60℃直至完全烘干;
S3:将粉料100目过筛后备用;
S4:将过筛后的粉料进行加热挤压成型材,压力为15Mpa,压制成产品生胚;
S5:将产品生胚放入高温真空热等静压机中,逐步升温至1900℃并进行氮气保护的同时充入气态硅,保温3小时,得到碳化硅纤维陶瓷体。
对比例3
S1:将普通的碳化硅与石墨、单质硅和粘结剂(无水乙醇和树脂),以无水乙醇为球磨介质,进行湿混球磨,碳化硅晶须:短切碳纤维:单质硅:粘结剂的质量比为17:1:1:1;球磨采用的磨球和球磨罐均采用SiC材质,球料比为3:2,无水乙醇刚淹没粉末和球,总量不超过球磨罐的2/3体积,采用行星式球磨机,转速200rpm,球磨时间4小时;
S1:将球磨后的浆料放置在鼓风干燥箱中,加热并保持在60℃直至完全烘干;
S3:将粉料100目过筛后备用;
S4:将过筛后的粉料进行加热挤压成型材,压力为15Mpa,压制成产品生胚;
S5:将产品生胚放入高温真空热等静压机中,逐步升温至1900℃并进行氮气保护的同时充入气态硅,保温3小时,得到碳化硅纤维陶瓷体。
表1实施例和对比例得到的产品性能表
Figure BDA0003282662070000071
以上未涉及之处,适用于现有技术。
虽然已经通过示例对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上示例仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围,本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例来做出各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的方向或者超越所附权利要求书所定义的范围。本领域的技术人员应该理解,凡是依据本发明的技术实质对以上实施方式所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:
S1:将粉石矿和碳粉按一定质量比混合球磨;
S2:将混合料压制成型后放置在石墨推舟中;
S3:将石墨推舟放置进1850~2000℃连续作业恒温碳管炉中加热4小时后生成碳化硅晶须;
S4:将所述碳化硅晶须与短切碳纤维和单质硅,以无水乙醇为球磨介质,进行湿混球磨;
S5:将球磨后的浆料完全烘干得粉料;
S6:将粉料过筛后备用;
S7:将过筛后的粉料进行加热挤压成型材,压制成产品生胚;
S8:将产品生胚放入高温真空热等静压机中,逐步升温至1900℃并进行氮气保护的同时充入气态硅,保温3小时,得到碳化硅纤维多孔陶瓷体。
2.如权利要求1所述的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:步骤S1中,粉石矿和碳粉的质量比为3:2。
3.如权利要求1所述的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:步骤S4中,还包括粘结剂,碳化硅晶须:短切碳纤维:单质硅:粘结剂的质量比为17:1~2:1~2:0~1。
4.如权利要求1所述的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:步骤S4中,粘结剂包括无水乙醇和树脂。
5.如权利要求4所述的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:所述树脂包括酚醛树脂、环氧树脂和聚氨酯树脂中的至少一种。
6.如权利要求1所述的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:步骤S4中,球磨采用的磨球和球磨罐均采用SiC材质,球料比为3:2,无水乙醇刚淹没粉末和球,总量不超过球磨罐的2/3体积,采用行星式球磨机,转速200rpm,球磨时间4小时。
7.如权利要求1所述的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:步骤S5中,浆料放置在鼓风干燥箱中,加热并保持在60℃直至完全烘干。
8.如权利要求1所述的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:步骤S6中,将粉体进行100目过筛。
9.如权利要求1所述的一种碳化硅多孔陶瓷的制备方法,其特征在于:步骤S7中,加热挤压的压力为15~20Mpa。
10.一种采用如权利要求1-9任一项所述的制备方法制备的碳化硅多孔陶瓷的。
CN202111137568.4A 2021-09-27 2021-09-27 一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法 Active CN113979765B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111137568.4A CN113979765B (zh) 2021-09-27 2021-09-27 一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111137568.4A CN113979765B (zh) 2021-09-27 2021-09-27 一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113979765A true CN113979765A (zh) 2022-01-28
CN113979765B CN113979765B (zh) 2022-10-04

Family

ID=79736925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111137568.4A Active CN113979765B (zh) 2021-09-27 2021-09-27 一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113979765B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117817799A (zh) * 2023-12-22 2024-04-05 安徽珂玛材料技术有限公司 SiC陶瓷管的成型工艺及应用

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4513030A (en) * 1982-06-18 1985-04-23 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method of producing silicon carbide articles
CN1600743A (zh) * 2003-09-22 2005-03-30 中国科学院金属研究所 一种高强度致密碳化硅陶瓷球及其制备方法
JP2005225716A (ja) * 2004-02-12 2005-08-25 Katagiri Seisakusho:Kk セラミックス材、およびその製造方法
CN101104559A (zh) * 2007-07-24 2008-01-16 山东金鸿集团有限公司 一种碳纤维增强反应烧结碳化硅陶瓷及其制备方法
CN105367058A (zh) * 2014-08-22 2016-03-02 上海柯瑞冶金炉料有限公司 真空反应烧结高韧性碳化硅陶瓷的方法
CN112645726A (zh) * 2020-12-24 2021-04-13 武汉理工大学 一种具有典型长颗粒形貌、富含层错和孪晶的碳化硅晶须陶瓷及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4513030A (en) * 1982-06-18 1985-04-23 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method of producing silicon carbide articles
CN1600743A (zh) * 2003-09-22 2005-03-30 中国科学院金属研究所 一种高强度致密碳化硅陶瓷球及其制备方法
JP2005225716A (ja) * 2004-02-12 2005-08-25 Katagiri Seisakusho:Kk セラミックス材、およびその製造方法
CN101104559A (zh) * 2007-07-24 2008-01-16 山东金鸿集团有限公司 一种碳纤维增强反应烧结碳化硅陶瓷及其制备方法
CN105367058A (zh) * 2014-08-22 2016-03-02 上海柯瑞冶金炉料有限公司 真空反应烧结高韧性碳化硅陶瓷的方法
CN112645726A (zh) * 2020-12-24 2021-04-13 武汉理工大学 一种具有典型长颗粒形貌、富含层错和孪晶的碳化硅晶须陶瓷及其制备方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
戴长虹等: "碳化硅晶须制备微孔陶瓷", 《稀有金属材料与工程》 *
赵黎明等: "短碳纤维增强反应烧结碳化硅复合陶瓷机理研究", 《稀有金属材料与工程》 *
邓明进等: "酚醛树脂对反应烧结碳化硅显微结构与性能的影响", 《耐火材料》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117817799A (zh) * 2023-12-22 2024-04-05 安徽珂玛材料技术有限公司 SiC陶瓷管的成型工艺及应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN113979765B (zh) 2022-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109987941B (zh) 一种具有抗氧化性的高熵陶瓷复合材料及其制备方法和应用
CN109553419B (zh) 一种气压固相烧结碳化硼复相陶瓷及其制备方法
CN101462880B (zh) 一种碳化硅基增强复合陶瓷及制备方法
CN110903091B (zh) 一种SiC-Ti3SiC2复合材料及其制备方法
CN110396632A (zh) 一种具有均质环芯结构的Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法
CN112645726B (zh) 一种具有典型长颗粒形貌、富含层错和孪晶的碳化硅晶须陶瓷及其制备方法
CN109320251B (zh) 一种高性能无压烧结碳化硅复合陶瓷的制备方法
CN111825458A (zh) 一种高致密碳化硼陶瓷材料及其无压烧结的制备方法
CN111777415B (zh) 一种碳化硼防弹材料及其制备方法
CN109534820B (zh) 一种玻璃热弯成型用陶瓷模具及其制备方法
CN109180161B (zh) 一种高纯钛硅化碳/氧化铝复合材料及其制备方法
CN115991606B (zh) 一种TiB2-SiC-B4C三元超硬陶瓷材料及其制备方法
CN115010496B (zh) 一种性能可控的b4c-金刚石复合材料的制备方法
CN104591738A (zh) 一种高韧性碳化硼陶瓷及其制备方法
CN110627507B (zh) 一种低温碳化硅陶瓷及其制备方法和应用
CN101734920B (zh) 一种氮化钛多孔陶瓷及其制备方法
CN110627504A (zh) 碳化硼复合材料的无压烧结制备方法
CN113979765B (zh) 一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法
CN108178636A (zh) 一种Si3N4/SiC复合吸波陶瓷及其制备方法
CN112830792A (zh) 一种高硬度的铪基三元固溶体硼化物陶瓷及其制备方法和应用
CN115557793B (zh) 一种具有细晶、高硬度和高韧性的高熵陶瓷及其制备方法和应用
CN109851329A (zh) 一种细晶Al2O3/SiC复合陶瓷刀具材料及制备工艺
CN111548169B (zh) 高强度透明氮化硅陶瓷的高温高压制备方法
CN114573351B (zh) 一种碳化硼基复合材料及其制备方法
CN115521151A (zh) 一种碳化硅/碳化钽增韧陶瓷的放电等离子烧结方法

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant