[發明專利]制備SrZrO3 有效
| 申請號: | 201911352481.1 | 申請日: | 2019-12-25 |
| 公開(公告)號: | CN110818409B | 公開(公告)日: | 2022-03-08 |
| 發明(設計)人: | 王俊;馬小波;于浩洋;孟祥博;馬文;新巴雅爾 | 申請(專利權)人: | 內蒙古工業大學 |
| 主分類號: | C04B35/48 | 分類號: | C04B35/48;C04B35/622;C04B35/64 |
| 代理公司: | 成都四慧知識產權代理事務所(普通合伙) 51307 | 代理人: | 楊志廷 |
| 地址: | 010051 內蒙古*** | 國省代碼: | 內蒙古;15 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 制備 srzro base sub | ||
本發明提供一種制備SrZrO3的方法,制備方法包括將SrCO3和ZrO2混合,壓制成坯后置于微波環境中進行處理,處理包括粉體處理或塊體處理,粉體處理為加熱至1100?1400℃,保溫不少于30min,得SrZrO3粉體;塊體處理為加入粉體埋燒,以5?25℃/min的速率升溫至1200?1650℃燒結,保溫不少于30min,得SrZrO3塊體。本發明制備的SrZrO3塊體具有良好的化學穩定性、機械強度以及高溫抗燒結等優良特點,使其可作為低發射率、低熱導率、高膨脹系數、耐高溫的飛機坦克等軍事武器的紅外隱身蒙皮材料。同時,本申請還提供一種由上述方法制備的SrZrO3陶瓷。
技術領域
本發明涉及陶瓷制備技術領域,具體而言,涉及一種制備SrZrO3的方法以及SrZrO3陶瓷。
背景技術
隨著現代軍事探測技術和制導技術的發展,隱身技術在現代化信息戰中的重要性與日俱增。紅外探測技術作為雷達探測技術的重要輔助手段,在現代戰爭中占據不可替代的地位。紅外成像的距離、精度、隱蔽性以及抗干擾性都有很強的優勢,在軍事上得到了廣泛的應用。通過在目標表面涂覆等方式弱化目標的紅外輻射特征信號,有效降低目標被發現和識別的概率,提高目標的戰場生存能力。但目前軍事武器的蒙皮材料,在紅外發射率、熱導率、膨脹系數、以及耐高溫性能上尚不足于滿足使用需求。
發明內容
本發明提供一種制備SrZrO3的方法,以改善上述技術問題。
本發明通過以下技術方案來實現上述目的。
第一方面,本發明實施例提供一種制備SrZrO3的方法,包括將SrCO3和ZrO2混合,壓制成坯后置于微波環境中進行處理,所述處理包括粉體處理或塊體處理,所述粉體處理為加熱至1100-1400℃,保溫不少于30min,得SrZrO3粉體;所述塊體處理為加入粉體埋燒,以5-25℃/min的速率升溫至1200-1650℃燒結,保溫不少于30min,得SrZrO3塊體。
在一些實施方式中,所述粉體處理還包括:將所述SrZrO3粉體加入粉體埋燒,以5-25℃/min的速率升溫至1200-1650℃燒結,保溫不少于30min,得SrZrO3塊體。
第二方面,本發明實施例提供一種SrZrO3陶瓷,其由上述的制備方法制備而得。
本發明微波制備及燒結的SrZrO3是一種鈣鈦礦(ABO3)結構的先進陶瓷材料,具有較高的熱膨脹系數和較低的熱導率。同時具有良好的化學穩定性、機械強度以及高溫抗燒結等優良特點,使其可作為低發射率、低熱導率、高膨脹系數、耐高溫的飛機坦克等軍事武器的隱身蒙皮材料。
本發明的這些方面或其他方面在以下實施例的描述中會更加簡明易懂。
附圖說明
圖1為本發明對比實驗例1獲得的SrZrO3塊體的X射線衍射圖。
圖2為本發明對比實驗例1獲得的SrZrO3塊體的SEM圖。
圖3為本發明對比實驗例2獲得的SrZrO3粉體的X射線衍射圖。
圖4為本發明對比實驗例2獲得的SrZrO3粉體的SEM圖。
圖5為本發明對比實驗例3獲得的SrZrO3塊體的X射線衍射圖。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于內蒙古工業大學,未經內蒙古工業大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201911352481.1/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種SrZrO<SUB>3</SUB>摻雜的YBCO薄膜及其制備方法
- 一種制備高溫超導涂層導體SrZrO<sub>3</sub>緩沖層薄膜的方法
- 一種高效產氫光催化劑MoS<sub>2</sub>-SrZrO<sub>3</sub>的制備及應用
- 一種濕化學共沉淀法制備SrZrO<sub>3</sub>:(Ce,Pr)納米發光粉體的方法
- SrZrO<sub>3</sub>納米陶瓷熱障涂層及其制備方法
- MgAl2O4?SrZrO3復合型殼、應用及其制備方法
- 一種新型的氮化套修復工藝
- 制備SrZrO<base:Sub>3
- Pt單原子鋯酸鍶壓電多孔陶瓷、其制法及高效制氫
- p-n-SrZrO<base:Sub>3
- 一種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>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(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>納米管及其制備方法
- 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
- 一種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> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[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
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(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>復合材料的制備方法





