一种采用微波快速合成高熵碳氮化物陶瓷粉体的方法.pdf
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一种采用微波快速合成高熵碳氮化物陶瓷粉体的方法.pdf
本发明属于高熵陶瓷技术领域,涉及一种采用微波快速合成高熵碳氮化物陶瓷粉体的方法。其前驱体粉末TiO<base:Sub>2</base:Sub>、WO<base:Sub>3</base:Sub>、MoO<base:Sub>3</base:Sub>、V<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>5</base:Sub>、Nb<base:Sub>2</base:Sub>O<base:Sub>5</base:Sub>和炭黑的摩尔比为2:2:2:1:1:31。制备工艺为:将配置好的前驱体粉末装
(HfTaZrTiNb)C高熵陶瓷粉体及高熵陶瓷粉体和高熵陶瓷块体的制备方法.pdf
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一种低温微波碳热还原制备高活性硼化钛陶瓷粉体的方法.pdf
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一种高纯Nb2SnC陶瓷粉体的快速制备方法.pdf
本发明公开了一种高纯Nb2SnC陶瓷粉体的快速制备方法,属于MAX相陶瓷的技术领域。本发明要解决传统陶瓷粉体的制备方法能耗大、工艺复杂、成本高、生产周期长、生产效率低下的问题。本发明以钛粉、铝粉与炭黑为原料,经过真空、等静压、预热、自蔓延反应后在200℃下保温,随炉冷却至室温,再依次经粉碎、过筛、干燥处理后得到Nb2SnC陶瓷粉体。本发明方法制备陶瓷粉体具有反应速度快、合成时间短、成本低、效率高、可批量化生产等优点;所得到的Nb2SnC陶瓷粉体具有纯度高、片层结构明显的优点。本发明得到的Nb2SnC陶瓷粉