1074
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本发明公开了一种氮掺杂分级多孔碳材料及其超级电容器制备中的应用。氮掺杂分级多孔碳材料通过如下方法制备得到:将分子筛干燥除水后,浸泡在液态糠醇中,取出浸泡后的分子筛,除去表面糠醛,在惰性气体下进行糠醇在分子筛中的聚合反应,将聚合反应分子筛在惰性气体氛围下加热,加入含乙烯的惰性气体反应,继续在惰性气体下热处理得到分子筛/碳复合材料,溶解分子筛骨架得到分子模板碳,在氨气氛围下,退火处理制备得到氮掺杂的分级多孔碳材料。本发明保持了碳材料本身具有的结构稳定、循环稳定性好的优点,进一步增加了正极的导电性,提高了碳材料对锌离子的吸附和储存能力,极大地提高了超级电容器的比容量、能量密度和循环稳定性。
本发明的目的在于提供一种三聚氰胺海绵‑氧化石墨烯吸附材料及其制备方法和应用;本发明的三聚氰胺海绵‑氧化石墨烯吸附材料,对水中的亚甲基蓝染料具有优异的吸附性能,且该吸附材料具有良好的亲水性;对金属阳离子如Cu2+、Pb2+、Cd2+等均有较好的吸附性能,具有易回收、可重复使用、高吸附性能的特点,应用领域较为广泛;本发明的三聚氰胺海绵‑氧化石墨烯吸附材料的制备方法简单,基于简便的浸渍法,通过将三聚氰胺海绵与氧化石墨烯的复合,成本较低,易于大批量生产、成品率高,有效解决了现有技术中制备氧化石墨烯复合材料中存在操作过程复杂、需高温高压等苛刻条件及设备昂贵等问题。
1164
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本发明属于高分子复合材料的技术领域,公开了一种用于建筑模型制品的低温热塑性三维打印材料及制备。所述低温热塑性三维打印材料由以下按重量份数计的组分制备而成:热塑性高分子材料70~100份,无机填料10~20份,增塑剂1~10份,交联剂1~5份,着色剂0~3份。本发明的低温热塑性三维打印材料低温熔融,便于重复加工处理,比较容易加工成各种模型所需的形状。本发明的低温热塑性材料能够满足模型中弯曲部位的制造,提高了模型制作的精确度,提高了模型使用的可靠度与准确性;所打印的建筑模型承压能力强,高度仿真实际建筑,便于测试建筑物的结构力学;模型粉碎再造材料,环保经济。
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本发明属于阻燃剂技术领域,具体涉及一种含埃洛石纳米管无卤膨胀阻燃剂及其制备方法和应用。所述含埃洛石纳米管无卤膨胀阻燃剂包括三嗪系成炭‑发泡剂、磷化合物和埃洛石纳米管,其中埃洛石纳米管占所述含埃洛石纳米管无卤膨胀阻燃剂总重量的1~30%;三嗪系成炭‑发泡剂与磷化合物的质量比为1:1~5。本发明含埃洛石纳米管无卤膨胀阻燃剂具有阻燃效率高,添加量小,对复合材料的物理机械性能影响小的特点,可广泛用于汽车、家用电器、建材等领域。
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本发明公开了一种石墨烯密胺泡沫复合型膜电容去离子电极及其制备方法,属于电容去离子技术领域。制备方法以密胺泡沫为模板吸附氧化石墨烯水溶液,然后通过高温煅烧得到氮掺杂的三维多孔石墨烯材料。并在石墨烯密胺泡沫复合材料上涂覆上戊二醛交联的季胺化聚乙烯醇聚合物作为阴离子交换膜。本发明制备工艺简单,条件可控,常温常压下操作。电极的比电容大、盐吸附效率高、稳定循环性好,非常适宜工业化生产。
890
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本发明公开了一种汽车用抗磨刹车盘,包括耐磨面板和支撑辐条,所述支撑辐条的上下表面均设置有所述耐磨面板,两侧的所述耐磨面板上设置有贯穿的排气孔,所述耐磨面板中间设置有金属轮毂。有益效果在于:利用复合材料制作所述耐磨面板,大大提高了刹车盘的耐磨性,同时流线型设计的所述支撑辐条可将刹车时产生的热量快速散发出去,避免热量聚集,使刹车盘的使用寿命大大提高。
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本发明属于环境科学与工程领域,公开了一种去除水体中荧光增白剂‑VBL的应用。具体步骤如下:(1)制备铝基金属有机骨架/氧化石墨烯复合材料MIL‑68(Al)/GO;(2)将步骤(1)得到的MIL‑68(Al)/GO按照0.05~0.5g/L浓度均匀分散到含荧光增白剂‑VBL水体中,得到吸附初始溶液;(3)将步骤(2)得到吸附初始溶液的pH值调为2~11,进行吸附,得到吸附净化溶液。该方法简单且易操作,去除荧光增白剂‑VBL速率快,效率高,具有显著的环境价值。
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本发明提供了一种压力铸造的分体式冲头压射装置,包括冲头、料筒、压射油缸、基座、推杆,该压射装置所述冲头是由若干个径向尺寸及截面形状不同或相同的子冲头套装成为分体式冲头,装配关系为:若干个径向尺寸及截面形状不同或相同的子冲头按径向尺寸由小到大,由里到外依次套装并轴线重合,相邻的子冲头之间呈活动配合。本发明实现了冲头的分体式结构,多个子冲头之间可以相对独立运动,并且可以对铸件不同部位施加各自不同的压力,使冲头可以对铸件的形状直接产生作用。在充型过程中可根据铸件的需要将金属熔液按设定先后顺序推入型腔,这对复合材料的成形极为有利。本发明可以有效提高铸件质量。
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本发明公开了高频电场与振动力场协同低温加工高分子材料的方法及装置。该方法通过置于上极板和下极板之间的高分子材料或高分子基复合材料受到高频电场与周期性振动应力场的协同作用,高分子材料内部结构在周期性振动应力场作用下发生分子链扭曲错位,晶格畸变,晶片变形滑移,分子内部结构失稳重排,导致材料介电性能大幅提升而具备高频介质加热的条件;高频电场使材料内部分子发生频繁的介电极化,分子间的相互碰撞和摩擦,从物料内部产生热量,高能电场能转化为材料内部热能,进而实现高分子材料的低温熔融塑化。本发明可用于高分子材料的塑化加工以及高分子材料的熔融焊接,具有加热均匀,低温熔融、节约能耗等特点。
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本发明公开一种基于电晕放电的碳纤维表面处理装置及方法。该装置包括大辊子、小辊子和辅助辊子和表面处理腔;表面处理腔内部至少设有一套电晕放电装置,电晕放电装置由大辊子和小辊子组成,大辊子和小辊子的外表面间距为3~15mm,大辊子和小辊子相互配合作为电晕放电的两个电极;碳纤维从碳化炉出来后有余热,在表面处理腔中控制碳纤维温度为45~120℃,通过表面处理腔内部至少一套电晕放电装置对碳纤维进行电晕放电表面处理;使用本发明对碳纤维进行表面处理,碳纤维强度损失少;对表面结晶度高的高模量碳纤维获得明显的表面处理效果;无废液排放,环境污染少;碳纤维表面自由能增加,碳纤维复合材料层间剪切强度明显提高。
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一种轻质隔墙预制板,其结构包括面层、中心层和底层三个结构层,所述的面层和底层为硅酸钙板结构层,所述的中心层为轻质建材结构层,该轻质建材结构层材料由水泥、煤灰粉、木糠和塑料泡沫碎或粒混凝复合而成,其成分配比为:水泥50重量份,煤灰粉10-15重量份,木糠6-10重量份,塑料泡沫碎或粒0.5-1.5重量份,在面层与中心层之间具有第一粘结层、塑料丝编织网层和第二粘结层,在底层与中心层之间具有第三粘结层,所述的粘结层采用聚乙烯醇水泥复合材料。本轻质隔墙预制板具有表面坚硬、强度高、重量轻、隔热、隔音、防火的特点。既适合做房屋装修的隔墙,也适合作简易房的外墙,性能良好,符合建材要求,是一种有广泛推广应用价值的建筑用预制板材。
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本发明公开了一种聚丙烯用阻燃填充母粒及其制备方法。聚丙烯用阻燃填充母粒由以下质量百分比的组分制成:十溴二苯乙烷30~40%,三氧化二锑6~10%,滑石粉0~45%,硫酸钡0~45%,载体3~14%,改性乙撑双脂肪酸酰胺0.1~5%。本发明避免了粉体和粒料混合不均匀导致材料质量不稳定的情况;避免了切粒时易产生碎屑或粉末的现象,提高了生产效率,降低了生产成本;本发明制备的聚丙烯用高效阻燃填充母粒具有易分散、阻燃效率高、生产成本低的特点,对复合材料的物理机械性能、耐热性能、加工性能和表面色泽的影响都比传统直接加入粉料的影响要小。
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本发明公开了一种基于细菌纤维素的CNFs/ZnO复合吸波材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将细菌纤维素进行纯化处理后冷冻干燥得到纯细菌纤维素;(2)在惰性气氛下,将纯细菌纤维素置于管式炉中进行热解反应,后经酸处理得到酸化CNFs;(3)称取酸化CNFs和Zn(CH3COO)2·2H2O溶于二乙二醇中,对混合物料机械搅拌得到混合溶液;(4)在密封条件下,将混合溶液置于反应釜中进行加热反应;(5)对反应后得到的产物进行离心、洗涤、干燥处理。本发明采用生物材料细菌纤维为碳源,利用水热法制备CNFs/ZnO复合材料,用料绿色环保,制备工艺简单,无需复杂的合成设备,成本低,适合工业大规模生产。
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本发明属于定形相变材料制备技术领域,公开了一种高分子类复合定形相变材料及其制备方法。该方法包括:将定型基体、热稳定剂、加工改性剂、复合发泡剂、抗氧化剂、碳酸钙、相变材料、增强填料混合均匀,混炼均匀,得到共混物;将共混物置于模具中,热压成型,然后固化,得到高分子类复合定形相变材料。由于定形基材良好的封装效果,所述的高分子类复合定形相变材料具有典型的相变特性,在相变过后无液相泄露,且具有良好的热稳定性和化学稳定性。另外,本发明添加增强填料,显著改善了复合材料的弯曲性能。本发明所制备的高分子类复合定形相变材料兼备良好的相变特性和优异的弯曲性能。
本发明公开了一种高性能导电聚苯醚/聚苯乙烯合金材料及其制备方法和应用,按重量份数计,包括组分:PPO树脂30~75份;PS树脂10~15份;碳纤维5~15份;滑石粉5~25份。本发明通过在聚苯醚/聚苯乙烯合金中添加碳纤维与滑石粉,二者协同作用,能够很好的提升材料的导电稳定性和尺寸稳定性,制得的高性能导电聚苯醚/聚苯乙烯合金材料,在高温条件下仍然具有较低的表面电阻率和良好的尺寸保持率,解决了现有的导电材料表面电阻率稳定性差的问题,进一步拓宽了聚苯醚复合材料的应用,特别适用于电子封装领域。
本发明公开了一种灭病毒骨材与H13级熔喷布和石墨烯无纺布粘合材料及其制备方法,该方法包含:步骤1,选取H13级熔喷布;步骤2,制备抗流感病毒H1N1无纺布骨材;步骤3,制备石墨烯无纺布;步骤4,将抗流感病毒H1N1无纺布骨材、熔喷布、石墨烯无纺布按顺序叠置成三层无纺布结构,通过超声波热熔粘合固定,得到石墨烯抗病毒复合材料。本发明还提供了该方法制备的材料。该材料由3层无纺布构成;第一层为抗流感病毒H1N1无纺布骨材,克重为20‑100克/㎡;第二层为H13级熔喷布,第三层为石墨烯无纺布,克重为10‑50克/㎡。本发明提供的材料具有优异的净化空气、除甲醛、除异味、杀病毒等功能。
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本发明属于催化降解化学战剂的复合材料的技术领域,公开了一种聚合物锆簇复合的化学战剂催化降解材料及其制备方法。所述聚合物锆簇复合的化学战剂催化降解材料,主要由锆簇和聚乙二醇类单体制备而成;所述聚乙二醇类单体为聚乙二醇单甲基丙烯酸酯、聚乙二醇单丙烯酸酯中的一种以上;所述锆簇包含Zr和丙烯酸类配体。本发明还公开了材料的制备方法。本发明的材料机械性能好、对化学战剂及其模拟物催化效率高、催化稳定好、易于回收利用,干燥和溶胀状态下呈无色透明状。本发明的方法简单。
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本申请公开了一种双模检测装置及制备方法,其中装置包括外壳、压电陶瓷、金属线圈、匹配层、背衬层以及导线;压电陶瓷、匹配层以及背衬层安装于外壳中;压电陶瓷用于超声检测;金属线圈埋设于压电陶瓷中,用于涡流检测;导线第一端与金属线圈连接,第二端穿出外壳;压电陶瓷、金属线圈、匹配层以及背衬层基于3D打印技术制备而成。能够满足不同检测环境的应用需求,适用性更好,还能通过多种检测结果的相互比对,剔除干扰信息从而获得准确的缺陷信息。而且,整体检测灵敏度高,对各种金属材料及碳‑碳复合和金属基复合材料工件表面及近表面的缺陷有很高的检测灵敏度,且可检测厚度大,易于实现高速、高效率的自动化检测。另外,加工制备方便。
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本发明公开了一种适用于钠盐法处理含锂矿物的净化工艺,该工艺包括以下步骤:1)将活性材料或活性材料与碳的复合材料涂覆在底板上作为阴极,导电材料作为阳极,钠盐法浸出得到的含锂浸出液作为电解液,电解得到负载Li、Na的阴极板;2)以负载Li、Na的阴极板作为阳极,导电材料作为阴极,钠盐溶液作为电解液,电渗析释放Li、Na离子进入阳极液中。3)将富含Li的阳极液进行蒸发浓缩,冷却结晶回收硫酸钠,结晶母液可直接作为沉淀碳酸锂的沉锂母液。本发明能够选择性分离浸出液中的Li、Na,再经过简单蒸发结晶,即可得到可直接用于沉淀碳酸锂的净化后液,有效减少酸碱试剂的用量,同时回收钠盐,降低生产成本,易于工业化应用。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种具有互穿网络结构的复合增强材料及其制备方法。将聚丙烯腈溶解于有机溶剂中,然后加入金属基材料搅拌混合均匀,得到皮层溶液;将水溶性高分子材料溶解于去离子水中,再加入陶瓷基材料搅拌混合均匀,得到芯层溶液;将皮层溶液和芯层溶液通过静电纺丝,得到具有皮芯结构复合纤维材料;最后在惰性气氛下经过预氧化和碳化处理,得到具有互穿网络结构的复合增强材料。本发明通过水溶性高分子材料成型之后经过后续的高温处理形成碳纤维,与聚丙烯腈基碳纤维形成互穿网络结构,利于金属基材料和陶瓷基材料的渗入,极大地提升了复合增强材料的力学性能。
本发明公开了次氯酸钠在制备单层双面聚丙烯/聚多巴胺补片中的应用。本发明利用次氯酸钠可快速将聚多巴胺膜从聚丙烯上脱落下来且聚丙烯补片密度小于饱和盐水溶液的原理,从纳米尺度上将单层补片分成两面,一面是聚丙烯/聚多巴胺膜面,有效防止补片与腹腔内的器官粘连,另一面是聚多巴胺纳米膜脱落后暴露的聚丙烯面,该面与腹膜内接触,增加腹壁张力,可减少移位的风险,结构更加合理,能够同时满足腹膜内和腹腔内的要求。同时所述制备方法不涉及多种复合材料堆叠复合,所得补片厚度从宏观上保持了纯PP补片的厚度,使补片较为轻薄,具有极大的临床应用价值。
1024
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本发明属于铝合金材料技术领域。一种用于深井钻的铝合金材料,含有以重量百分比计的以下各组分:Si:0.40wt%,Fe:0.50wt%,Cu:1.2‑2.0wt%,Mn:0.30wt%,Mg:2.1‑2.9wt%,Cr:0.18‑0.28wt%,Zn:5.10‑6.10wt%,Ti:0.70‑0.90wt%,B:0.35‑0.45wt%,Sr:0.80‑1.20wt%,余量为Al,其中Mg:Sr重量比例在2.1‑2.2:1。本发明的有益效果如下:1.加入微量变质元素锶Sr,增强了铝合金基体材料的力学性能。2.TiB2与基体间界面干净,细化了晶粒,增强复合材料的力学性能和耐磨性,降低了摩擦系数。
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本发明属于高分子复合材料和3D打印材料领域,具体涉及一种可用于FDM型3D打印技术的木质素微/纳米球及相关增强聚乳酸3D打印材料。本发明以天然木质素、有机溶剂、聚乙烯醇、聚乳酸作为原料,通过恒温水浴反应、共混挤出得到木质素微/纳米球及其增强聚乳酸3D打印材料。制备过程为混合、水浴加热、烘干、共混挤出、拉丝等,整个制备工艺简单、重复性高,所制备的3D打印材料相比于纯聚乳酸,其力学性能显著提升,加工性能好,相比于普通木质素增强聚乳酸3D打印材料则光泽度高、打印时不易堵头和翘边,在家居、装饰、灯具、艺术和模型设计等领域有较高应用价值。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种磷氮一体的阻燃型环氧树脂固化物及其制备方法和应用,所述阻燃环氧树脂固化剂包括环氧树脂60~80质量份,固化剂15~25质量份,磷氮一体固化剂0.01~15质量份;其中,所述的磷氮一体固化剂的分子结构如式(1)所示:本发明固化工艺简单,生产稳定,无可挥发成分,其阻燃成分集中在固化剂体系,在较低含磷量下就具有优异的阻燃性能,不会损害环氧树脂的基本性能。阻燃环氧树脂固化物绿色环保,具有优异的阻燃性能,可广泛应用于电子电器材料、涂料、胶粘剂、复合材料的基体材料以及土建材料等领域。
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本发明属于3D打印技术领域,尤其涉及一种金属陶瓷颗粒及其制备方法与应用。本发明提供了一种金属陶瓷颗粒,所述金属陶瓷颗粒由中心层至表层依次为:耐磨相、过渡相和增韧基体相;所述耐磨相为AlMgB14复合材料。本发明还提供了一种上述金属陶瓷颗粒的制备方法,本发明还提供了一种上述金属陶瓷颗粒或上述制备方法得到的产品的应用。经实验测定可得,本发明提供的技术方案制得的产品,从而可同时提高金属陶瓷的耐磨性和强度。解决了现有技术中,常规金属陶瓷存在着无法同时提高耐磨性和断裂韧性的技术缺陷。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制备方法。所述正极材料具有核壳结构,内核为用于锂离子电池的正极活性材料,包括钴酸锂、锰酸锂、镍锰酸锂或三元复合材料;包覆于所述内核上的外壳为含有石墨烯片的碳层,所述石墨烯片为利用甲基蓝进行亲水改性的石墨烯。该锂离子电池正极材料通过石墨烯片进行修饰,工艺加工过程简单、生产成本低,将其应用于锂离子电池,能够有效改善电池在常温环境及高温环境的倍率充放电性能,提高锂离子电池的整体性能。
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本发明涉及一种以SBA-15为载体的镍基双金属催化剂及其制备方法与应用,属于介孔二氧化硅基复合材料领域。以SBA-15为载体,将硝酸镍和稀土金属的硝酸盐用水共溶后,加入SBA-15分子筛,经过浸渍、干燥、焙烧,得到以SBA-15为载体的镍基双金属催化剂。用本方法制备得到含有稀土金属为钇、铈或镧的镍基双金属催化剂:Ni-Y-SBA-15、Ni-Ce-SBA-15和Ni-La-SBA-15。本发明制备以SBA-15为载体的镍基双金属催化剂的方法简便,过程易于操作,所得催化剂催化活性高,可以用于甲烷重整等石油化工领域所需的功能性分子筛材料。
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本发明公开了一种双层核壳结构膨胀型阻燃剂及其制备方法与应用。该阻燃剂以聚磷酸铵为囊芯,囊材由内向外依次为环氧树脂层和三聚氰胺-甲醛树脂层。本发明通过将三聚氰胺和质量百分比37%的甲醛水溶液混合,溶于水中,得到反应体系,接着调pH值为8~9,搅拌升温至60~95℃,保温反应,得到三聚氰胺-甲醛预聚体水溶液;将聚磷酸铵粉粒悬浮于分散剂中,加入环氧树脂和固化剂,搅拌反应,然后加入前述三聚氰胺-甲醛预聚体水溶液和硬化剂,搅拌反应,抽滤、洗涤、干燥后即得双层核壳结构膨胀型阻燃剂。该阻燃剂由于具有双层核壳结构,在复合材料加工过程中囊材不易被挤压、破裂而导致囊芯的损失;且具有更好的相容性、阻燃与耐水性能。
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本发明涉及一种具有非极性表面的纳米碳酸钙的制备方法,包括在热聚丙烯溶液中,高速搅拌条件下将纳米碳酸钙粒子分散均匀,并加入反应性单体作为改性剂,利用引发剂在热作用下引发反应性单体原位形成大分子相容剂,并利用纳米碳酸钙对聚丙烯的异相成核作用,在高速搅拌中缓慢降温,使聚丙烯在纳米碳酸钙表面结晶,得到使用反应单体接枝聚丙烯包覆的具有非极性表面的纳米碳酸钙粒子。添加本发明的纳米碳酸钙制备的纳米碳酸钙/聚丙烯复合材料,可提高纳米碳酸钙的分散性,增强界面粘结,有效地增强增韧聚烯烃。
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本发明公开一种复杂形状的β‑SiAlON陶瓷及其制备方法,该β‑SiAlON陶瓷的主晶相为β‑Si6‑xAlxOxN8‑x,其中0<x≤4.2,包括如下步骤:S1.EPTA、UDPA、PUA、正辛醇混合后超声,加入陶瓷粉体进行球磨;S2.将球磨后的陶瓷浆料取出并置于3D打印机平台上;S3转动3D打印机平台使陶瓷浆料经过刮刀后变为平整的浆料膜,将所需的复杂形状陶瓷模型通过计算机切片处理后输出,经光固化后得到陶瓷坯体;S4.接着进行真空脱脂和空气脱脂,最后进行气压烧结,得到复杂形状的β‑SiAlON陶瓷。本发明制备简单、工艺可控、材料体系便于调节,批量生产,可适用于制备氮化物陶瓷等陶瓷基复合材料。
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