CN109704777B - 一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法 - Google Patents

一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109704777B
CN109704777B CN201910048041.0A CN201910048041A CN109704777B CN 109704777 B CN109704777 B CN 109704777B CN 201910048041 A CN201910048041 A CN 201910048041A CN 109704777 B CN109704777 B CN 109704777B
Authority
CN
China
Prior art keywords
graphene
blank
ceramic
sintering
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910048041.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109704777A (zh
Inventor
王利斌
徐斌
季璐
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ruihong Shanghai New Material Technology Co ltd
Original Assignee
Ruihong Shanghai New Material Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ruihong Shanghai New Material Technology Co ltd filed Critical Ruihong Shanghai New Material Technology Co ltd
Priority to CN201910048041.0A priority Critical patent/CN109704777B/zh
Publication of CN109704777A publication Critical patent/CN109704777A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109704777B publication Critical patent/CN109704777B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明涉及石墨烯陶瓷复合材料领域,具体的说是一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法。包括碳化物陶瓷造粒粉,所述碳化物陶瓷造粒粉SiC/B4C纯度大于等于98%,粉体中位粒径D50小于等于0.8µm,其特征在于包括如下步骤:S1,坯体成型;S2,坯体均质化处理;S3,微波排胶;S4,配置石墨烯悬浮液;S5,石墨烯悬浮液浸渍复合;S6,微波预烧结;S7,成品烧结。本发明同现有技术相比,使石墨烯能均匀分散于碳化物陶瓷材料中,本发明工艺制得石墨烯复合碳化物陶瓷材料与碳化物陶瓷基体材料相比,硬度提升12%‑18%,弯曲强度提升25%‑35%,断裂韧性提升20%‑30%,导电性随着石墨烯浓度的递增正向增长。

Description

一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法
技术领域
本发明涉及石墨烯陶瓷复合材料领域,具体的说是一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法。
背景技术
碳化物陶瓷材料硬度高,比重小,耐高温性能好,在工业陶瓷、轻质防护材料市场有广泛的应用,但较低的韧性导致应用范围受限。目前的研究大多是采用第二相增强方法来提高碳化物陶瓷的力学性能,增韧效果不明显,不易工业化推广应用。
石墨烯是目前已知的厚度最小、强度最大的一种二维纳米材料。石墨烯是一种由SP2杂化的碳原子,以六边形周期排列形成的二维蜂窝状晶格结构的无机纳米片层材料,其独特的单原子层结构使它具有优异的力学、电学和热学性能。
若能通过一定的工艺方法,使一定浓度的石墨烯均匀分布到陶瓷材料基体中,应可显著提高陶瓷基体材料的导电性能。同时,均匀分布的石墨烯可细化陶瓷晶粒,形成致密结构,阻碍裂纹扩展,可显著提高陶瓷基体材料的力学性能。在已有的公开报道的研究进展中,石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方式主要是将石墨烯与陶瓷材料粉体进行混合,再经过材料的后期制品化制备工艺。此种工艺易造成石墨烯分散不均,导致石墨烯团聚,从而导致复合材料整体性能降低。
专利号CN201710680354.9公开了一种石墨烯陶瓷材料的制备方法,其中涉及的陶瓷种类是氧化物陶瓷,而氧化物陶瓷与碳化物陶瓷对于烧制工艺的要求不同,氧化物陶瓷烧成温度为1800℃以下,石墨烯与陶瓷基体的复合坯体在微波设备中高温烧结完成。碳化物陶瓷的烧成温度为2100℃以上,这个温度,现有的微波烧结装置无法达到,采用现有的石墨烯复合氧化物陶瓷工艺无法完成,若采用石墨烯复合与现有碳化物陶瓷烧结的工艺进行衔接,传统的碳化物陶瓷烧结时间过长,石墨烯在1000℃-1200℃结晶温度时,易团聚成少层石墨,丧失活性,石墨烯复合材料与基体材料相比,性能变化不大。
发明内容
本发明为克服现有技术的不足,设计一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法,确保形成稳定的网状分散结构,且经过高温烧结,石墨烯仍均匀分散于陶瓷基体材料中,达到增强、增韧的目的,显著提升了陶瓷基体材料的力学性能和导电性能。
为实现上述目的,设计一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法,包括碳化物陶瓷造粒粉,所述碳化物陶瓷造粒粉SiC/B4C纯度大于等于98%,粉体中位粒径D50小于等于0.8µm,其特征在于包括如下步骤:S1,坯体成型;S2,坯体均质化处理;S3,微波排胶;S4,配置石墨烯悬浮液;S5,石墨烯悬浮液浸渍复合;S6,微波预烧结;S7,成品烧结。所述步骤S1是:将碳化物陶瓷造粒粉,经过模压成型,其中成型压力为2~3吨/cm2,成型后坯体密度SiC为1.6~1.9g/cm3,B4C为1.0~1.4 g/cm3;所述模压成型可以采用浆注、3D打印等其它成型方式代替。
所述步骤S2是:将成型的坯体进行冷等静压均质化处理,得到初坯,其中冷等静压均质化处理的压力为200MPa~300MPa。
所述步骤步骤S3包括如下步骤:S31,将步骤S2得到的初坯放入微波专用保温烧结钵中,并做隔氧保护处理;S32,将烧结钵放置于微波陶瓷高温烧结炉中,设置升温速率为4~10℃/min,升温至800~1000℃;S33,在保温钵中自然降至常温后取出;取出时,坯体中碳化物陶瓷占坯体总体积的50%~60%。
所述步骤S4中,所述石墨烯悬浮液的浓度为0.2~5.0mg/ml,石墨烯颗粒的平面尺寸为50~500nm,石墨烯原子层为1~8层,石墨烯纯度≥98%。
所述步骤S5包括如下步骤:S51,将步骤S3得到的陶瓷坯体浸入步骤S4得到的石墨烯悬浮液中;S52,放入到压力浸渍设备中,完成石墨烯悬浮液与陶瓷坯体的浸渍复合,其中浸渍压力为20~50MPa,保压时间为2~4分钟。
所述步骤S6中包括如下步骤:S61,将步骤S5制得的陶瓷坯体放入刚玉钵中;S62,在刚玉钵中用粒径为800目的石墨粉体全埋伏陶瓷坯体;S63,刚玉钵加盖密封,用于隔绝烧结钵中陶瓷坯体与外界空气接触;S64,将刚玉钵放入微波专用高温烧结钵中;S65,将烧结钵放置在微波陶瓷高温烧结炉中,设置升温速率为4~15℃/min,微波烧结温度为1000℃~1200℃,完成石墨烯结晶化,使石墨烯均匀分散于陶瓷坯体中,自然降温至常温取出。
所述步骤S7中:采用无压烧结工艺,将步骤S6所述石墨烯复合碳化物陶瓷坯体放入烧结炉中,升温速率为2~5℃/min,真空度为≤10Pa,升温至2100~2300℃,保温1~2h,至陶瓷完全结晶化。
本发明同现有技术相比,使石墨烯能均匀分散于碳化物陶瓷材料中,本发明工艺制得石墨烯复合碳化物陶瓷材料与碳化物陶瓷基体材料相比,硬度提升12%-18%,弯曲强度提升25%-35%,断裂韧性提升20%-30%,导电性随着石墨烯浓度的递增正向增长。
附图说明
图1为本发明的工艺流程图。
具体实施方式
实施例一
选用碳化硅陶瓷造粒粉,SiC纯度为99%,粉体中位粒径D50=0.6µm,制备工艺包括如下所述步骤:
(1)坯体成型。将符合上述成分构成的SiC陶瓷造粒粉,经过模压成型,成型压力为2吨/cm2,成型后SiC坯体密度为1.7g/cm3
(2)坯体均质化处理。将成型的坯体进行冷等静压均质化处理,得到初坯。冷等静压均质化处理的压力为200MPa。
(3)微波排胶。排除初坯中的胶质,将(2)步骤所得初坯放入微波专用保温烧结钵中,做隔氧保护处理,将烧结钵放置于微波陶瓷高温烧结炉中,设置升温速率为4℃/min,升温至800℃,然后在保温钵中自然降至常温后取出。
(4)配置石墨烯悬浮液。所述石墨烯悬浮液的浓度为0.2mg/ml,石墨烯颗粒的平面尺寸为500nm,石墨烯原子层为3-5层;
(5)石墨烯浸渍复合。将步骤(3)所述SiC坯体浸入步骤(4)调制的石墨烯悬浮液中,在压力浸渍设备中完成石墨烯悬浮液与碳化硅陶瓷坯体的浸渍复合,浸渍压力为50MPa,保压时间为2分钟。
(6)微波预烧结。将步骤(5)制得的SiC陶瓷坯体放入刚玉钵中;在刚玉钵中用粒径为800目的石墨粉体全埋伏陶瓷坯体;刚玉钵加盖密封;将刚玉钵放入微波专用高温烧结钵中;将烧结钵放置在微波陶瓷高温烧结炉中,设置升温速率为4℃/min,微波烧结温度为1000℃,自然降温至常温取出。
(7)成品烧结。将(6)所述石墨烯复合SiC陶瓷坯体采用无压烧结工艺,升温速率为5℃/min,真空度为10Pa,升温至2100℃,烧成温度与陶瓷材料的结晶化温度一致,保温2h,至陶瓷完全结晶化。
实施例二
选用碳化硼陶瓷造粒粉,B4C纯度为99%,粉体中位粒径D50=0.5µm,制备工艺包括如下所述步骤:
(1)坯体成型。将符合上述成分构成的B4C陶瓷造粒粉,经过模压成型,成型压力为3吨/cm2,成型后坯体密度B4C为1.3g/cm3
(2)坯体均质化处理。将成型的坯体进行冷等静压均质化处理,得到初坯。冷等静压均质化处理的压力为300MPa。
(3)微波排胶。排除初坯粉体中的胶质,将(2)步骤所得初坯放入微波专用保温烧结钵中,做隔氧保护处理,将烧结钵放置于微波陶瓷高温烧结炉中,设置升温速率为10℃/min,升温至1000℃,然后在保温钵中自然降至常温后取出。
(4)配置石墨烯悬浮液。所述石墨烯悬浮液的浓度为1.2mg/ml,石墨烯颗粒的平面尺寸为50nm,石墨烯原子层为1-3层;
(5)石墨烯浸渍复合。将步骤(3)所述B4C坯体浸入步骤(4)调制的石墨烯悬浮液中,在压力浸渍设备中完成石墨烯悬浮液与B4C陶瓷坯体的浸渍复合,浸渍压力为20MPa,保压时间为4分钟。
(6)微波预烧结。将步骤(5)制得的B4C陶瓷坯体放入刚玉钵中;在刚玉钵中用粒径为800目的石墨粉体全埋伏陶瓷坯体;刚玉钵加盖密封;将刚玉钵放入微波专用高温烧结钵中;将烧结钵放置在微波陶瓷高温烧结炉中,设置升温速率为5℃/min,微波烧结温度为1200℃,自然降温至常温取出。
(7)成品烧结。将(6)所述石墨烯复合B4C陶瓷坯体采用无压烧结工艺,升温速率为2℃/min,真空度为5Pa,升温至2300℃,烧成温度与陶瓷材料的结晶化温度一致,保温2h,至陶瓷完全结晶化。

Claims (6)

1.一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法,包括碳化物陶瓷造粒粉,所述碳化物陶瓷造粒粉SiC/B4C纯度大于等于98%,粉体中位粒径D50小于等于0.8µm,其特征在于包括如下步骤:S1,坯体成型;S2,坯体均质化处理;S3,微波排胶;S4,配置石墨烯悬浮液;S5,石墨烯悬浮液浸渍复合;S6,微波预烧结;S7,成品烧结;其中所述步骤S6中包括如下步骤,S61,将步骤S5制得的陶瓷坯体放入刚玉钵中;S62,在刚玉钵中用粒径为800目的石墨粉体全埋覆陶瓷坯体;S63,刚玉钵加盖密封,用于隔绝烧结钵中陶瓷坯体与外界空气接触;S64,将刚玉钵放入微波专用高温烧结钵中;S65,将烧结钵放置在微波陶瓷高温烧结炉中,设置升温速率为4~15℃/min,微波烧结温度为1000℃~1200℃,完成石墨烯结晶化,使石墨烯均匀分散于陶瓷坯体中,自然降温至常温取出;
所述步骤S7中:采用无压烧结工艺,将步骤S6所述石墨烯复合碳化物陶瓷坯体放入烧结炉中,升温速率为2~5℃/min,真空度为≤10Pa,升温至2100~2300℃,保温1~2h,至陶瓷完全结晶化。
2.根据权利要求1所述的一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法,其特征在于所述步骤S1是:将碳化物陶瓷造粒粉,经过模压成型,其中成型压力为2~3吨/cm2,成型后坯体密度SiC为1.6~1.9g/cm3,B4C为1.0~1.4 g/cm3;所述模压成型能够采用浆注、3D打印的成型方式代替。
3.根据权利要求1所述的一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法,其特征在于所述步骤S2是:将成型的坯体进行冷等静压均质化处理,得到初坯,其中冷等静压均质化处理的压力为200MPa~300MPa。
4.根据权利要求1所述的一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法,其特征在于所述步骤步骤S3包括如下步骤:S31,将步骤S2得到的初坯放入微波专用高温烧结钵中,并做隔氧保护处理;S32,将烧结钵放置于微波陶瓷高温烧结炉中,设置升温速率为4~10℃/min,升温至800~1000℃;S33,在保温钵中自然降至常温后取出;取出时,坯体中碳化物陶瓷占坯体总体积的50%~60%。
5.根据权利要求1所述的一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法,其特征在于所述步骤S4中,所述石墨烯悬浮液的浓度为0.2~5.0mg/ml,石墨烯颗粒的平面尺寸为50~500nm,石墨烯原子层为1~8层,石墨烯纯度≥98%。
6.根据权利要求1所述的一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法,其特征在于所述步骤S5包括如下步骤:S51,将步骤S3得到的陶瓷坯体浸入步骤S4得到的石墨烯悬浮液中;S52,放入到压力浸渍设备中,完成石墨烯悬浮液与陶瓷坯体的浸渍复合,其中浸渍压力为20~50MPa,保压时间为2~4分钟。
CN201910048041.0A 2019-01-18 2019-01-18 一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法 Active CN109704777B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910048041.0A CN109704777B (zh) 2019-01-18 2019-01-18 一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910048041.0A CN109704777B (zh) 2019-01-18 2019-01-18 一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109704777A CN109704777A (zh) 2019-05-03
CN109704777B true CN109704777B (zh) 2021-08-24

Family

ID=66262297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910048041.0A Active CN109704777B (zh) 2019-01-18 2019-01-18 一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109704777B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113788681A (zh) * 2021-10-12 2021-12-14 景德镇学院 一种碳化硼轻质防弹材料及其制备方法
CN115321993A (zh) * 2022-10-17 2022-11-11 江苏富乐华功率半导体研究院有限公司 一种陶瓷坯体快速排pvb胶的方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2597157B1 (es) * 2015-06-09 2017-10-25 Consejo Superior De Investigaciones Científicas (Csic) Materiales y recubrimientos híbridos de grafeno
CN105801154B (zh) * 2016-02-29 2018-04-03 中原工学院 一种石墨烯增韧碳化硅陶瓷复合材料的制备方法
CN106187259A (zh) * 2016-07-18 2016-12-07 南京理工大学 一种石墨烯纳米片增韧的复合陶瓷刀具及其微波制备工艺
CN106986625B (zh) * 2017-03-17 2019-11-05 山东师范大学 一种石墨烯/羟基磷灰石复合陶瓷材料的制备方法
CN107129298B (zh) * 2017-05-18 2020-07-03 上海大学 一种石墨烯/ZrO2陶瓷复合材料的制备方法
CN107459349B (zh) * 2017-08-10 2020-08-07 锐竑(上海)新材料科技有限公司 一种石墨烯陶瓷材料的制备方法
CN108178650B (zh) * 2018-01-22 2021-06-01 哈尔滨工业大学 一种制备石墨烯网络增韧ZrC-SiC超高温陶瓷材料的方法
CN108610050A (zh) * 2018-04-16 2018-10-02 长兴科创科技咨询有限公司 一种多孔碳化硅陶瓷及其制备方法
CN108671631A (zh) * 2018-05-25 2018-10-19 福建甲子信息技术股份有限公司 一种三维石墨烯陶瓷过滤板的制作方法
CN108821777A (zh) * 2018-06-28 2018-11-16 浙江东新新材料科技有限公司 石墨烯/碳化硅复合陶瓷及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109704777A (zh) 2019-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020042950A1 (zh) 一种短纤维增强取向max相陶瓷基复合材料及制备方法
CN107034378B (zh) 一种空心氧化铝球/碳化硅协同增强铝基复合材料的制备方法
CN105218103B (zh) 一种石墨烯/陶瓷层状材料的制备方法
WO2020042949A1 (zh) 高度取向纳米max相陶瓷和max相原位自生氧化物纳米复相陶瓷的制备方法
CN109704777B (zh) 一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法
CN105236982A (zh) 氮化铝增强的石墨基复合材料及制备工艺
CN106810285A (zh) 一种原位生成碳纤维增韧氧化铝陶瓷的制备方法
CN112592188A (zh) 一种石墨烯复合碳化硅陶瓷材料的制备方法
CN112500167A (zh) 一种致密化碳化钛复合陶瓷的制备方法
CN104744048A (zh) 致密原位Si4N3-SiC复合材料的制备方法
CN110304933B (zh) 表面改性碳化硅晶须增韧反应烧结碳化硅陶瓷的制备方法
CN109354504B (zh) 一种碳化硼基复合陶瓷烧结助剂及烧结工艺
CN110627504A (zh) 碳化硼复合材料的无压烧结制备方法
CN111636006B (zh) 一种铝硅合金石墨复合导热材料及其制备与应用
CN111848179B (zh) 一种可在超高温环境中使用的高强度氮化硼陶瓷的制备方法
CN113443919A (zh) 一种非晶态合金喷嘴材料及其制备方法
CN112979282B (zh) 一种氧化铝陶瓷烧结体及其制备方法和应用
CN115536369B (zh) 一种自增韧氧化铝陶瓷材料的制备方法
CN111747748A (zh) 超高温防/隔热一体化ZrC/Zr2C复相材料及其制备方法
CN108002854B (zh) 一种高导热高抗蚀电煅煤基炭砖及其制备方法
CN104561628A (zh) 一种低温制备二硼化锆基陶瓷复合材料的方法
CN109942297A (zh) 一种碳化硅纳米线增强高取向石墨复合材料及制备方法
CN104761246A (zh) 一种高性能氧化铝/纳米碳化硅复相陶瓷的制备方法
CN110330349B (zh) 一种氮化硅纳米纤维增强氮化硼陶瓷及其制备方法
CN114262834A (zh) 一种高温自润滑复合材料及其制备方法和应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant