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【氧化锆陶瓷及其制品工艺全套】

  • 开本:16开
  • 资料形式:DVD/U盘/电子版    正文语种: 简体中文
  • 可否打印:是    装帧: 平装
  • 分类:专业技术
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以下为本套资料目录和简介:

1、氧化锆陶瓷
      [摘要]  描述了用于固结以形成氧化锆陶瓷的可烧结生坯的多组分粉末。该多组分粉末包括至少80体积%纳米尺寸氧化锆颗粒和至多20体积%的稳定剂,该稳定剂可在纳米尺寸氧化锆颗粒周围形成包覆层并且其可选为微粒形式。还描述了通过在液体中悬浮粉末形成的多组分浆料,以及由该浆料或该粉末形成的生坯。也描述了通过烧结该生坯形成的氧化锆陶瓷。
2、耐磨氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料涉及一种耐磨氧化锆陶瓷,该耐磨氧化锆陶瓷包括以下重量份组分:氧化锆70~85份;钙质混合物8~15份;改性氧化铝3~6份;粘结剂8~15份;表面活性剂8~12份。改性氧化铝提高氧化锆再结晶能力,使四方相氧化锆可保留至室温或更低温,增加氧化锆陶瓷的韧性,且改性氧化铝的比表面积较为稳定,不会急剧减小,稳定,则氧化锆陶瓷可吸收较大的能量,裂纹不易形成,氧化锆陶瓷随反复变形能力大,不易形成疲劳剥落,即耐磨性好;钙质混合物填充入氧化锆陶瓷,增加材料结构强度,使氧化锆陶瓷具有高硬度和耐磨性。
3、耐磨氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料公开了一种耐磨氧化锆陶瓷,该陶瓷包括以下重量份计的原料:氧化锆40~50份、氧化钡1~5份、氧化锌2~3份、氧化钴10~12份、羟基磷灰石15~18份、交联剂8~9份、表面活性剂10~15份。其制备方法是:将氧化锆、氧化钡、氧化锌、氧化钴、羟基磷灰石、交联剂、表面活性剂放在铂金坩埚内于1400~1500℃熔化2~3h,转到退火炉内热处理4~5h,缓慢冷却至室温,即可。本套资料的氧化钡使氧化锆晶格变形,提高氧化锆的再结晶能力,提高氧化锆陶瓷的硬度,增强耐磨性能。
4、氧化锆陶瓷筛条
      [摘要]  氧化锆陶瓷筛条,属洗选设备部件,筛条由纯度在99%以上的氧化锆陶瓷压制烧结而成,利用氧化锆陶瓷的特性制成的筛条,硬度高、韧性好、耐磨损,可完全替换进口水煤粉离心脱水机上的钨钢筛条,实际运行效果理想,修复后的水煤粉离心脱水机脱水效果好。
5、耐磨氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料涉及一种耐磨氧化锆陶瓷,该耐磨氧化锆陶瓷包括以下重量份组分:氧化锆70~85份;钙质混合物8~15份;改性氧化铝3~6份;粘结剂8~15份;表面活性剂8~12份。改性氧化铝提高氧化锆再结晶能力,使四方相氧化锆可保留至室温或更低温,增加氧化锆陶瓷的韧性,且改性氧化铝的比表面积较为稳定,不会急剧减小,稳定,则氧化锆陶瓷可吸收较大的能量,裂纹不易形成,氧化锆陶瓷随反复变形能力大,不易形成疲劳剥落,即耐磨性好;钙质混合物填充入氧化锆陶瓷,增加材料结构强度,使氧化锆陶瓷具有高硬度和耐磨性。
6、掺杂氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料提供了平均粒径为约190nm或更低并且由四方氧化锆晶相组成的掺杂氧化锆陶瓷作为湿热稳定性材料的用途或者在要求使用湿热稳定性材料的应用中的用途。本套资料还提供了平均粒径为约190nm或更低并且由四方氧化锆组成的掺杂氧化锆陶瓷,其在温度高达约245℃、压力高达7巴的高压灭菌器的湿气中老化持续达504小时的过程中不经历由四方晶至单斜晶的可检测的转化。
7、一种氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料公开了一种氧化锆陶瓷。本套资料的氧化锆陶瓷包含增韧剂和稳定剂,所述增韧剂为过渡族金属氧化物,所述氧化锆陶瓷中增韧剂的含量为0.05?20wt%,所述稳定剂为Y2O3,且所述氧化锆陶瓷中Y2O3的含量为3.1?7wt%;所述氧化锆陶瓷中存在具有核壳结构的四方氧化锆,所述具有核壳结构的四方氧化锆晶体中心的Y2O3含量低于远离中心部分的Y2O3含量。本套资料通过在氧化锆陶瓷材料中添加适量的过渡族金属氧化物,大幅提高了材料的抗冲击性能,制备得到的氧化锆陶瓷的落球冲击高度从现有的15cm以下,提高到20cm以上,满足了现有便携式电子设备外包装部件的使用需求。
8、氧化锆陶瓷筛条
      [摘要]  氧化锆陶瓷筛条,属洗选设备部件,筛条由纯度在99%以上的氧化锆陶瓷压制烧结而成,利用氧化锆陶瓷的特性制成的筛条,硬度高、韧性好、耐磨损,可完全替换进口水煤粉离心脱水机上的钨钢筛条,实际运行效果理想,修复后的水煤粉离心脱水机脱水效果好。
9、氧化锆陶瓷的研磨方法
      [摘要]  本套资料涉及一种氧化锆陶瓷的研磨方法。一种氧化锆陶瓷的研磨方法,包括以下步骤:采用磨削液和金刚石砂轮对氧化锆陶瓷进行磨削处理4min~6min;采用氮化硼研磨液和铸铁盘对氧化锆陶瓷进行粗磨处理5min~6min;采用第一金刚石研磨液和第一铜盘对氧化锆陶瓷进行中磨处理20min~30min;采用第二金刚石研磨液和第二铜盘对氧化锆陶瓷进行精磨处理15min~25min;及采用抛光垫及抛光液对氧化锆陶瓷进行抛光处理50min~70min。上述氧化锆陶瓷的研磨方法先进行磨削处理,再经过粗磨处理降低表面粗糙度和平面度,经过中磨处理及精磨处理进一步降低裂纹深度、表面粗糙度和平整度,减小抛光处理时的加工难度,总的加工时间低于130min,加工时间明显降低,提高了加工效率,且加工产品的良率有所提高。
10、氧化锆陶瓷的切削方法
      [摘要]  本套资料涉及一种氧化锆陶瓷的切削方法,所述氧化锆陶瓷由氧化锆制成或由添加稳定剂的氧化锆制成,所述氧化锆陶瓷的晶体结构存在四方相和单斜相,所述氧化锆陶瓷的晶体结构由四方相向单斜相转变的温度为相变温度,使用刀具对所述氧化锆陶瓷进行切削,并控制切削时所述氧化锆陶瓷切削区的温度保持在相变温度范围内。本套资料很好的利用了氧化锆陶瓷在相变温度范围内容易产生由四方相向单斜相相变的特性,而单斜相的硬度相对四方相硬度较低,因此相变过后其可以降低切削的难度,刀具使用寿命更长,切削效率更高。
13、3D直写氧化锆陶瓷墨水
      [摘要]  3D直写氧化锆陶瓷墨水,包括氧化锆颗粒,溶剂,粘结剂,分散剂和盐物质;氧化锆颗粒粒径为0.1?2μm,在墨水中的固相含量为40?58vol%;分散剂为聚丙烯酸,聚乙烯酸、聚丙烯酸铵、聚乙烯酸盐、聚丙烯酸盐、聚羧酸盐、聚乙酰亚胺中一种或几种,分散剂为氧化锆颗粒干粉质量0.1?2%;盐物质为氯化铵,醋酸锌,氯化钠,氯化镁,氯化钾,氯化钡,碳酸氢铵,无水氯化钙,碳酸钾,碳酸氢钠,碳酸钠,无水碳酸钠,无水乙酸钠,无水氯化钙,硫酸铜,碱式碳酸铜,硫酸铵,碳酸氢铵,硫酸铝钾,柠檬酸钠中一种或几种,盐物质为墨水质量0.001?0.1%。本套资料可在室温下打印,具有较高固含量的同时可从精细喷嘴中流出而不堵塞,且可迅速固化成具有一定强度细丝,具有良好流变性能。
14、氧化锆陶瓷的着色
      [摘要]  本套资料涉及部件套件,所述部件套件包括:着色溶液、多孔氧化锆制品、任选地施用设备,所述溶液包含量高于约0.05mol/l的一种或多种着色剂的一种或多种阳离子、用于一种或多种离子的一种或多种溶剂、任选地一种或多种络合剂、任选地一种或多种增稠剂、任选地一种或多种有机标记物质、任选地一种或多种添加剂,多孔氧化锆制品示出根据IUPAC分类的IV型N2等温吸附和解吸。本套资料还涉及一种用于使氧化锆制品着色的方法,该方法包括以下步骤:提供多孔氧化锆制品和着色溶液,将着色溶液施用到多孔氧化锆制品的外表面的至少一部分,任选地将前述步骤的多孔氧化锆制品干燥,烧结多孔氧化锆制品以获得着色的氧化锆陶瓷制品。
15、一种彩色氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料公开了一种彩色氧化锆陶瓷,由作为主晶相的四方相氧化锆和作为次晶相的立方相氧化锆组成,或由作为主晶相的四方相氧化锆、作为次晶相的立方相氧化锆及过渡金属氧化物组成;所述彩色氧化锆陶瓷通过固溶在立方相氧化锆晶粒中的稀土金属着色,或通过固溶在立方相氧化锆晶粒中的稀土金属着色并辅以由过渡金属氧化物提供的过渡金属调色。本套资料着色稀士金属离子固溶在立方氧化锆晶格内,对四方氧化锆的稳定度无影响;主要采用固溶在立方氧化锆中稀土金属离子着色后,其它过渡金属氧化物色料的用量减少,甚至可以不用,从而降低富集于晶界的过渡金属氧化物色料对烧结致密化的影响,避免对材料强度的不利影响。
16、氧化锆陶瓷、氧化锆陶瓷壳体及其制备方法
      [摘要]  本公开是关于一种氧化锆陶瓷、氧化锆陶瓷壳体及其制备方法。氧化锆陶瓷的制备方法,包括:提供氧化锆陶瓷基片;在所述氧化锆陶瓷基片的第一表面制备形成光学镀膜层,以提高所述氧化锆陶瓷基片在可见光范围内的透过率,得到氧化锆陶瓷。本公开通过在氧化锆陶瓷表面制备光学镀膜层,利用光学镀膜层的光学特性改变氧化锆陶瓷表面的反射和透射特性,可以减弱或消除氧化锆陶瓷本身的灰黄相,美化氧化锆陶瓷的外观效果,还可以提高氧化锆陶瓷在可见光范围内的透过率,提升氧化锆陶瓷的外观质感。
17、氧化锆陶瓷抛光方法及氧化锆陶瓷制品
      [摘要]  本套资料公开了氧化锆陶瓷抛光方法及氧化锆陶瓷制品。上述的氧化锆陶瓷抛光方法,包括如下步骤:氧化锆陶瓷在具有第一磨料与水的转动容器内分四个不同转速、不同时间的阶段转动,进行粗抛;氧化锆陶瓷在具有第二磨料与水的转动容器内分四个不同转速、不同时间的阶段转动,进行细抛;氧化锆陶瓷在具有第三磨料与水的转动容器内分四个不同转速、不同时间的阶段转动,进行精抛;氧化锆陶瓷制品由上述的氧化锆陶瓷抛光方法制备而成。本套资料所述氧化锆陶瓷抛光方法,可减少产品缺陷、提高抛光效率。
18、一种氧化锆陶瓷轴承球
      [摘要]  本套资料公开了一种氧化锆陶瓷轴承球,包括外套和转轴,所述外套内部活动连接有转轴,所述外套和转轴之间活动连接有连接件,所述连接件内部固定设有限位孔,所述限位孔内部活动连接有轴承球,所述轴承球外围转动连接有限位板,所述外套内侧壁固定设有一号滚动槽,所述转轴顶部固定设有二号滚动槽,所述一号滚动槽和二号滚动槽内部均固定连接有石墨环。本套资料设计新颖,结构简单,具有较强的耐高温、低热膨胀系数和耐腐蚀等性能,不易遭到损坏,从而能够大大的提升轴承球的使用寿命,且具有良好的自动润滑效果,进一步提升了轴承球工作效率,且不易遭到损坏,便于长期使用。
19、一种耐磨氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料公开了一种耐磨氧化锆陶瓷,该陶瓷包括以下重量份计的原料:氧化锆40~50份、氧化钡1~5份、氧化锌2~3份、氧化钴10~12份、羟基磷灰石15~18份、交联剂8~9份、表面活性剂10~15份。其制备方法是:将氧化锆、氧化钡、氧化锌、氧化钴、羟基磷灰石、交联剂、表面活性剂放在铂金坩埚内于1400~1500℃熔化2~3h,转到退火炉内热处理4~5h,缓慢冷却至室温,即可。本套资料的氧化钡使氧化锆晶格变形,提高氧化锆的再结晶能力,提高氧化锆陶瓷的硬度,增强耐磨性能。
20、氧化锆陶瓷集束器
      [摘要]  本套资料公开了一种氧化锆陶瓷集束器,包括固定底座,固定底座的两侧设置有装配磁铁的装配孔,固定底座的中间设置有除毛羽的丝道。本套资料的氧化锆陶瓷集束器结构简单,设计科学,采用加装相对固定的氧化锆集束器作为集聚原件,纱线的强力提高,减小强力不匀的情况,成纱条干水平改善1mm–2mm毛羽的大量增加,3mm以上毛羽明显减少。
21、氧化锆泡沫陶瓷过滤器
      [摘要]  本套资料属于铸造行业用的陶瓷过滤器,特别涉及一种耐热冲击性和高温强度的氧化锆泡沫陶瓷过滤器。本套资料的氧化锆泡沫陶瓷过滤器,其原料包括以下重量配比的组份,80-97%单斜晶氧化锆、2-10%的稳定剂和1-10%的粘结剂;所述的稳定剂为氧化钙、氧化铝、氧化硅、氧化镁、氧化钇、氧化铈和其他稀土氧化物的一种以上;所述的粘结剂是无机粘结剂或/和有机粘结剂。本套资料的氧化锆质泡沫陶瓷过滤器,可以用于高温合金的过滤,与采用预先稳定锆制成的过滤器相比,具有成本低,产品质量优异的特点。
22、氧化锆基微晶复相陶瓷
      [摘要]  一种氧化锆基微晶复相陶瓷材料,以氧化锆、氧化镁、氧化铝、稀土氧化物为原料,通过配料制粉等静压成型,烧成及热处理制成高强度、高韧性陶瓷材料。该陶瓷可广泛用于制备大尺寸部件或900~1100℃高温下工作的耐热、耐磨及耐腐蚀部件。
25、一种白色氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料公开了一种白色氧化锆陶瓷。本套资料的白色氧化锆陶瓷含有增韧剂和稳定剂,所述增韧剂为TiO2、ZnO、CaO、Ga2O3、MgO中的至少一种,所述白色氧化锆陶瓷中增韧剂的含量为0.05?10wt%,所述稳定剂为Y2O3,且所述白色氧化锆陶瓷中Y2O3的含量为3.1?7wt%;所述白色氧化锆陶瓷中存在具有核壳结构的四方氧化锆,所述具有核壳结构的四方氧化锆晶体中心的Y2O3含量低于远离中心部分的Y2O3含量。本套资料通过在氧化锆陶瓷材料中添加特定种类的增韧剂,大幅提高了材料的抗冲击性能,制备得到的氧化锆陶瓷的落球冲击高度从现有的15cm以下,提高到25cm以上,且白度高,满足了现有便携式电子设备外包装部件的使用需求。
26、氧化锆陶瓷的制备方法
      [摘要]  本套资料属于氧化锆陶瓷技术领域,具体的涉及一种氧化锆陶瓷的制备方法。锆英砂粉碎至500?600目,加入四方相稳定氧化锆粉体和碳酸钠进行球磨处理,制备得到混合粉体;将α?Al2O3、分散剂及去离子水以300?500r/min的速度搅拌混合均匀,制备得到分散液;将混合粉体加入到分散液中,于150?200℃的温度下,搅拌3.5?5.5h,然后于400?500℃的温度下保温反应2?3h,最后经烘干脱水后,制备得到氧化锆粉体;采用氧化锆粉体成型工艺压制成为氧化锆陶瓷坯体,经高温焙烧,制备得到氧化锆陶瓷。采用本套资料所述的制备方法制备的氧化锆陶瓷,具有良好的机械性能,抗老化性、稳定性及断裂韧性优良。
27、氧化锆陶瓷的研磨方法
      [摘要]  本套资料涉及一种氧化锆陶瓷的研磨方法。一种氧化锆陶瓷的研磨方法,包括以下步骤:采用磨削液和金刚石砂轮对氧化锆陶瓷进行磨削处理4min~6min;采用氮化硼研磨液和铸铁盘对氧化锆陶瓷进行粗磨处理5min~6min;采用第一金刚石研磨液和第一铜盘对氧化锆陶瓷进行中磨处理20min~30min;采用第二金刚石研磨液和第二铜盘对氧化锆陶瓷进行精磨处理15min~25min;及采用抛光垫及抛光液对氧化锆陶瓷进行抛光处理50min~70min。上述氧化锆陶瓷的研磨方法先进行磨削处理,再经过粗磨处理降低表面粗糙度和平面度,经过中磨处理及精磨处理进一步降低裂纹深度、表面粗糙度和平整度,减小抛光处理时的加工难度,总的加工时间低于130min,加工时间明显降低,提高了加工效率,且加工产品的良率有所提高。
28、3D直写氧化锆陶瓷墨水
      [摘要]  3D直写氧化锆陶瓷墨水,包括氧化锆颗粒,溶剂,粘结剂,分散剂和盐物质;氧化锆颗粒粒径为0.1-2μm,在墨水中的固相含量为40-58vol%;分散剂为聚丙烯酸,聚乙烯酸、聚丙烯酸铵、聚乙烯酸盐、聚丙烯酸盐、聚羧酸盐、聚乙酰亚胺中一种或几种,分散剂为氧化锆颗粒干粉质量0.1-2%;盐物质为氯化铵,醋酸锌,氯化钠,氯化镁,氯化钾,氯化钡,碳酸氢铵,无水氯化钙,碳酸钾,碳酸氢钠,碳酸钠,无水碳酸钠,无水乙酸钠,无水氯化钙,硫酸铜,碱式碳酸铜,硫酸铵,碳酸氢铵,硫酸铝钾,柠檬酸钠中一种或几种,盐物质为墨水质量0.001-0.1%。本套资料可在室温下打印,具有较高固含量的同时可从精细喷嘴中流出而不堵塞,且可迅速固化成具有一定强度细丝,具有良好流变性能。
29、一种氧化锆陶瓷活塞体
      [摘要]  一种氧化锆陶瓷活塞体,它包括一与活塞缸配套的、用纳米氧化锆材料制作而成的筒状活塞体,所述的筒状活塞体的外壁面上至少设置有两处轴向布置的、每处在同一圆环上对称相切的三块径向圆缺,并使径向圆缺的中间切口连通筒状活塞体的内腔;所述筒状活塞体的外壁面上设置有轴向相邻的两处、每处在同一圆环上对称相切的三块径向圆缺,所述三块径向圆缺的宽度大于两处轴向间隔的距离;所述径向圆缺与筒状活塞体的内圆相切切口径向宽度大于相邻两径向圆缺与筒状活塞体的内圆相切点的径向距离;它具有结构简单,使用方便可靠,热稳定性好,密度高,强度好,耐磨损,防腐蚀,密封效果好,使用寿命长等特点。
30、一种彩色氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料公开了一种彩色氧化锆陶瓷,由作为主晶相的四方相氧化锆和作为次晶相的立方相氧化锆组成,或由作为主晶相的四方相氧化锆、作为次晶相的立方相氧化锆及过渡金属氧化物组成;所述彩色氧化锆陶瓷通过固溶在立方相氧化锆晶粒中的稀土金属着色,或通过固溶在立方相氧化锆晶粒中的稀土金属着色并辅以由过渡金属氧化物提供的过渡金属调色。本套资料着色稀士金属离子固溶在立方氧化锆晶格内,对四方氧化锆的稳定度无影响;主要采用固溶在立方氧化锆中稀土金属离子着色后,其它过渡金属氧化物色料的用量减少,甚至可以不用,从而降低富集于晶界的过渡金属氧化物色料对烧结致密化的影响,避免对材料强度的不利影响。
31、氧化锆陶瓷开口套管
      [摘要]  本套资料公开了一种氧化锆陶瓷开口套管,包括套管本体,所述套管本体呈空心圆柱状,所述套管本体的上方设有一开口,所述套管本体内侧设有若干向轴心凸起的凸条,所述若干凸条以轴心为圆心,均匀圆周分布,所述套管本体的两相对侧上设有安装把手,所述套管本体为陶瓷本体。本套资料的氧化锆陶瓷开口套管设有开口,方便茶歇和更换,其内侧的凸条能够增加固定的稳定性,本套资料结构简单,使用寿命长,比传统的套管耐腐蚀性能和耐磨损性能大大增加。
32、氧化锆陶瓷套筒轴承
      [摘要]  本套资料氧化锆陶瓷套筒轴承是一种耐高温、耐高压、耐腐蚀、绝缘的新型套筒轴承。轴承及其套筒均采用氧化锆陶瓷材料制成。它具备有在高温下无油润滑连续工作的能力。在电子、航空、化工等领域有着广泛的应用前景。
33、一种耐磨氧化锆陶瓷
      [摘要]  本套资料公开了一种耐磨氧化锆陶瓷,涉及氧化锆技术领域。所述的耐磨氧化锆陶瓷包括以下重量份计的原料:氧化锆45-55份、氧化钡8-12份、氧化铈6-10份、氧化锌2-4份、氧化钴10-12份、羟基磷灰石12-16份、N,N’-亚甲基双丙烯酰胺5-8份、表面活性剂10-15份、氧化石墨烯1.5-4份、抗菌剂2-5份、粘接剂3-5份。制备过程中加入氧化钡颗粒,使氧化锆晶格变形,提高氧化锆的再结晶能力,提高氧化锆陶瓷的硬度,增强耐磨性能。且由于加入了抗菌剂,可以使得到的造粒粉具有抗菌效能,本套资料使用石墨烯做添加剂,增强氧化锆陶瓷的抗热震性,提高氧化锆陶瓷在高温下的抗弯强度、断裂韧性。
34 一种氧化锆陶瓷轴承球
 
(责任编辑:xiaomi)
 
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