[发明专利]一种ZrSiO4外涂层的制备方法有效
申请号: | 201410328793.X | 申请日: | 2014-07-10 |
公开(公告)号: | CN104130020A | 公开(公告)日: | 2014-11-05 |
发明(设计)人: | 黄剑锋;孔蔚华;张永亮;李翠艳;欧阳海波 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | C04B41/85 | 分类号: | C04B41/85 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 蔡和平 |
地址: | 710021 *** | 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: | |||
搜索关键词: | 一种 zrsio sub 涂层 制备 方法 | ||
1.一种ZrSiO4外涂层的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)向ZrSiO4粉体中加入正丁醇配制成ZrSiO4浓度为40~50g/L的悬浮液A,将悬浮液A超声震荡120~140min,然后在磁力搅拌器上搅拌36~44h;
2)经过步骤1)后,向悬浮液A中加入溴化碘水溶液得混合物,混合物中溴化碘的浓度为1.5~2.5g/L,将混合物超声震荡40~160min,然后放在磁力搅拌器上搅拌24~48h得悬浮液B;
3)将悬浮液B倒入一个以石墨电极为阳极、导电基体为阴极的水热反应釜中,将带有SiC涂层的碳/碳复合材料试样夹在阴极上,然后将水热反应釜密封并放入电磁感应加热器中,同时使水热反应釜处于超声波发生器的超声作用范围内,然后将水热反应釜的阴阳极接到直流开关电源上后进行电磁感应加热水热脉冲电弧放电沉积,沉积过程中利用电磁感应加热器控制水热温度在80~120℃,沉积时间控制在20~60min,直流开关电源电压控制在1250~1850V,直流开关电源脉冲频率控制在2000~2800Hz,直流开关电源脉冲占空比控制在10~30%,超声波发生器的功率控制在200~500W,沉积结束后自然冷却到室温;
4)经过步骤3)后打开水热反应釜并取出试样,然后将试样放入电热鼓风干燥箱中在60~80℃下干燥1~2h。
2.根据权利要求1所述一种ZrSiO4外涂层的制备方法,其特征在于:所述ZrSiO4粉体的平均粒径控制在1~3μm,溴化碘的纯度≥99.7%,正丁醇的纯度≥99.8%。
3.根据权利要求1所述一种ZrSiO4外涂层的制备方法,其特征在于:所述超声震荡的超声功率为400~1200W。
4.根据权利要求1所述一种ZrSiO4外涂层的制备方法,其特征在于:所述水热反应釜的填充度控制在70~80%。
5.根据权利要求1所述一种ZrSiO4外涂层的制备方法,其特征在于:所述电磁感应加热器的频率控制在2~6kHz,功率控制为2~10kW。
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/pat/books/201410328793.X/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种制备碳/碳复合材料MoSi<sub>2</sub>-ZrSiO<sub>4</sub>-SiC梯度复合外涂层的方法
- 红外加热双脉冲电泳沉积制备ZrSiO<sub>4</sub>-SiO<sub>2</sub>复合涂层的方法
- 一种ZrSiO<sub>4</sub>外涂层的制备方法
- 一种低热导ZrSiO<sub>4</sub>复合陶瓷涂层的制备方法
- 一种掺杂Pr的ZrSiO<sub>4</sub>黄色陶瓷颜料的制备方法及其制得的产品和应用
- 一种ZrSiO<sub>4</sub>-SiC多孔陶瓷及其制备方法
- 一种界面增强可加工陶瓷及其制备方法
- 一种高稳定性黄色陶瓷墨水
- 一种添加锆英石粉末ZrSiO<Sub>4</Sub>强化铜基电触头材料
- 耐磨烧结型锆刚玉复合材料及其生产方法
- 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