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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107628821A(43)申请公布日2018.01.26(21)申请号201710997573.X(22)申请日2017.10.23(71)申请人佛山市瑞生通科技有限公司地址528000广东省佛山市禅城区季华二路国家火炬园B座3层(72)发明人王金英(51)Int.Cl.C04B38/06(2006.01)C04B35/82(2006.01)C04B35/80(2006.01)C04B35/185(2006.01)C04B35/622(2006.01)权利要求书1页说明书5页(54)发明名称一种复合多孔陶瓷材料及其制备方法(57)摘要本发明提供了一种复合多孔陶瓷材料及其制备方法。制备方法如下:将铜氨纤维、玻璃纤维和多晶莫来石纤维切成1-3mm长度;将切好的多晶莫来石纤维和盐酸混合搅拌后用清水漂洗,重复3次,洗去纤维中的纤维球;加入其余所有组分,用搅拌机搅拌;将浆料倒入模具中在压力90-110KPa下进行压制2-3小时排出水分,得湿坯;将湿坯放入烘箱中,在温度70-80℃下干燥10-12小时;放入马弗炉中进行烧结,冷却即得。本发明的复合多孔陶瓷材料的密度范围在0.77-0.81g/cm3之间,压缩强度高,刚性强,同时具有很好的隔热效果。CN107628821ACN107628821A权利要求书1/1页1.一种复合多孔陶瓷材料,其特征在于:由以下成分以重量份制备而成:铜氨纤维1-3份、玻璃纤维1-3份、多晶莫来石纤维15-30份、聚乳酸0.5-1份、纳米二氧化硅5-10份、氮化硅6-10份、纳米氮化钛1-2份、聚乙烯吡咯烷酮4-7份、聚环氧乙烷2-3份、氢氧化铜0.1-0.3份、碳化硼6-10份、脂松香0.5-1份、天然橡胶1-2份、乙烯基双硬脂酰胺1-2份、硬脂酸酯钙1-2份、聚阴离子纤维素0.5-1份、盐酸10-20份、异丙醇10-30份、水70-90份。2.根据权利要求1所述的一种复合多孔陶瓷材料,其特征在于:由以下成分以重量份制备而成:铜氨纤维2份、玻璃纤维2份、多晶莫来石纤维20-25份、聚乳酸0.7份、纳米二氧化硅6-9份、氮化硅7-9份、纳米氮化钛1.5份、聚乙烯吡咯烷酮5-6份、聚环氧乙烷2.5份、氢氧化铜0.2份、碳化硼7-9份、脂松香0.6-0.9份、天然橡胶1.5份、乙烯基双硬脂酰胺1.5份、硬脂酸酯钙1.5份、聚阴离子纤维素0.6-0.9份、盐酸15份、异丙醇15-25份、水80份。3.权利要求1至2任一项所述的一种复合多孔陶瓷材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤1:将铜氨纤维、玻璃纤维和多晶莫来石纤维切成1-3mm长度;步骤2:将切好的多晶莫来石纤维和盐酸混合,用搅拌机搅拌3-5分钟后用清水漂洗,重复3次,洗去纤维中的纤维球;步骤3:加入其余所有组分,用搅拌机在转速400-500r/min下搅拌2-3小时;步骤4:将浆料倒入模具中在压力90-110KPa下进行压制2-3小时排出水分,得湿坯;步骤5:将湿坯放入烘箱中,在温度70-80℃下干燥10-12小时;步骤6:放入马弗炉中进行烧结,升温速率为2℃/min升温至500-600℃,保温2-3小时,再以速率5℃/min升至1200-1300℃,保温2-3小时,冷却即得。4.根据权利要求3所述的一种复合多孔陶瓷材料的制备方法,其特征在于:所述步骤1中多晶莫来石纤维长度为2mm。5.根据权利要求3所述的一种复合多孔陶瓷材料的制备方法,其特征在于:所述步骤3中转速为450r/min,时间为2.5小时。6.根据权利要求3所述的一种复合多孔陶瓷材料的制备方法,其特征在于:所述步骤4中压力为100KPa,压制时间为2.5小时。7.根据权利要求3所述的一种复合多孔陶瓷材料的制备方法,其特征在于:所述步骤6中第一次升温至550℃,保温2.5小时,第二次升温至1250℃,保温时间为2.5小时。2CN107628821A说明书1/5页一种复合多孔陶瓷材料及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及材料领域,具体涉及一种复合多孔陶瓷材料及其制备方法。背景技术[0002]近年来,随着科技的飞速发展,新材料的研究开发也越来越热门,性能也越来越复杂和优越,陶瓷多孔材料就是其中一种较为新兴的功能型材料。它的制备工艺主要有有机泡沫浸渍、添加造孔剂、发泡和真空抽滤等。有机泡沫浸渍适宜于制备气孔率高和开孔率大的材料,其缺点是无法控制形状和密度和气孔大小。添加造孔剂可用于制得形状各异且气孔率可调节的材料,其缺点是气孔分布性差,无法制得大孔隙率材料。发泡法则更容易控制材料的最终形状,成分和密度,其缺点是原料要求较高,工艺条件难以控制。而通过陶瓷纤维来制备多孔材料,由于工艺设备都较为简单,且制备的材料孔隙率极高而