中国科学院宁波材料技术与工程研究所余四文获国家专利权
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龙图腾网获悉中国科学院宁波材料技术与工程研究所申请的专利一种基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料及其制备方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117430429B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202311303405.8,技术领域涉及:C04B35/596;该发明授权一种基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料及其制备方法是由余四文;孙爱华;储成义;邱琢皓;郭健;鲍希希;陈浩;应松涛;董嘉靖;程昱川;郭建军;许高杰设计研发完成,并于2023-10-10向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料及其制备方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料及其制备方法,属于吸波材料技术领域,本发明采用选择性激光烧结技术将复合粉体打印成型具有梯度孔结构的陶瓷坯体,将陶瓷坯体脱脂;再将脱脂后的陶瓷坯体置于陶瓷前驱体溶液中,通过真空压力浸渗后,进一步交联固化、热解后得到前驱体转化陶瓷材料;将前驱体转化陶瓷材料重复上述浸渗‑交联固化‑热解工艺1~8次,得到陶瓷基吸波材料预制体;将陶瓷基吸波材料预制体置于低介电纳米材料前驱体溶胶中,通过真空压力浸渗后,进一步热处理使浸渗后的溶胶转化成无机纳米材料,制备得到所述的具有良好的吸波性能和耐高温性能的基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料。
本发明授权一种基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料及其制备方法在权利要求书中公布了:1.一种基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤: S01采用选择性激光烧结技术将复合粉体打印成型具有梯度孔结构的陶瓷坯体,将陶瓷坯体脱脂;所述的复合粉体包括低介电损耗陶瓷粉、粘结剂和添加剂,低介电损耗陶瓷粉和粘结剂的质量比为1:0.1-0.2,所述的添加剂为空心球陶瓷粉和吸波剂;所述的粘结剂为环氧树脂或酚醛树脂; S02将步骤S01得到的脱脂后的陶瓷坯体置于陶瓷前驱体溶液中,通过真空压力浸渗后,进一步交联固化、热解后得到前驱体转化陶瓷材料;所述的陶瓷前驱体溶液包括质量比为1:0.3-0.5:0.4-1.2的有机硅材料、交联剂和有机溶剂; S03将前驱体转化陶瓷材料重复步骤S02的浸渗-交联固化-热解工艺1-8次,得到陶瓷基吸波材料预制体; S04将陶瓷基吸波材料预制体置于低介电纳米材料前驱体溶胶中,通过真空压力浸渗后,进一步热处理使浸渗后的溶胶转化成无机纳米材料,制备得到所述的基于3D打印技术的梯度阻抗高温陶瓷吸波材料;所述的低介电纳米材料前驱体溶胶为磷酸二氢铝溶胶; 步骤S02中,所述的陶瓷前驱体溶液中还包括金属有机化合物;金属有机化合物、有机硅材料、交联剂和有机溶剂的质量比为0.01-0.3:1:0.3-0.5:0.4-1.2;所述的金属有机化合物为乙酰丙酮铝、乙酰丙酮锆、乙酰丙酮铁或钛酸四丁酯;所述的有机硅材料为聚碳硅烷、聚硅硼氮烷或聚硅氮烷;所述的交联剂为二乙烯基苯;所述的有机溶剂为二甲苯或四氢呋喃; 步骤S04中,热处理过程在惰性保护气体气氛下进行,热处理过程的参数为:以3-5℃min的升温速率将温度从室温升至250-350℃,再以8-12℃min的升温速率将温度进一步升至1000~1200℃,保温20-40min,以3-5℃min的速率继续升温至1400~1600℃,保持90~150min;冷却至室温,完成热处理过程。
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