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氮化硼技術(shù)+前驅(qū)物法低溫合成六方氮化硼

氮化硼技術(shù)+前驅(qū)物法低溫合成六方氮化硼

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氮化硼技術(shù)+前驅(qū)物法低溫合成六方氮化硼 氮化硼技術(shù)+前驅(qū)物法低溫合成六方氮化硼


1.氮化硼納米管的制備及其對(duì)氧化鋁和氮化硅陶瓷的強(qiáng)韌化作用
【簡(jiǎn)介】碳納米管(CNTs)具有獨(dú)特的物理、化學(xué)、電子學(xué)和力學(xué)性能,引起了世界各國(guó)的廣泛關(guān)注。大量的研究成果證明,CNTs是一種非常有前途的復(fù)合材料增強(qiáng)相。通過(guò)添加CNTs在高分子和陶瓷材料中,獲得了性能優(yōu)異的高分子基和陶瓷基復(fù)合材料。氮化硼納米管(BNNTs)是一種結(jié)構(gòu)同CNTs非常類似的一維納米材料,由六方氮化硼層卷曲而成。BNNTs具有與CNTs相當(dāng)?shù)膹椥阅A亢屠鞆?qiáng)度,也被認(rèn)為是一種很有前途的復(fù)合材料增強(qiáng)相。同時(shí),BNNTs具有比CNTs更好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,抗氧化溫度高達(dá)900℃,更有希望作為高溫陶瓷材料的增強(qiáng)相。目前,制備BNNTs存在設(shè)備和工藝流程復(fù)雜、反應(yīng)溫度較高、催化劑污染、成本高等缺點(diǎn),嚴(yán)重制約了 BNNTs相關(guān)性能的探索及應(yīng)用。因此,發(fā)展大量制備BNNTs的技術(shù)迄今仍然是一項(xiàng)富有挑戰(zhàn)性的工作。
2.氮化硼物相與形貌控制的合成研究
【簡(jiǎn)介】氮化硼作為一種重要的無(wú)機(jī)非金屬材料,具有優(yōu)異的物理化學(xué)性質(zhì),在很多方面有潛在的應(yīng)用前景。常見(jiàn)的物相包括:立方相氮化硼,六方相氮化硼,菱形氮化硼(也稱為三方相)和纖鋅礦型氮化硼。其中,立方相氮化硼具有與金剛石相似的晶體結(jié)構(gòu),其硬度僅次于金剛石,而它的抗氧化溫度(~1200℃)和“石墨化溫度”(~1500℃)都高于金剛石(~600℃和~1400℃),立方相氮化硼對(duì)鐵族元素在高溫下仍具有很高的惰性,這些性質(zhì)使其廣泛應(yīng)用于機(jī)械加工行業(yè),成為高效、節(jié)能的切削和磨削的良好材料。同時(shí),立方相氮化硼具有寬的帶隙(Eg~6.0 eV)和良好的導(dǎo)熱性,并且還可通過(guò)摻入特定的雜質(zhì)使其具有獨(dú)特的半導(dǎo)體性質(zhì),例如,添加鈹(Be)可獲得p型半導(dǎo)體材料,添加硫(S)、碳(C)、硅 (Si)等則可以得到n型半導(dǎo)體材料,這些優(yōu)良的特性使得立方相氮
3.氮化硼纖維先驅(qū)體—聚硼氮烷的合成及熱解特性研究
【簡(jiǎn)介】氮化硼(BN)纖維具有優(yōu)異的耐高溫性能、力學(xué)性能和介電性能,是一種理想的透波纖維,是制備高性能透波復(fù)合材料所急需的關(guān)鍵原材料。先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法是目前制備BN纖維的有效方法。本文首先以三氯化硼和氯化銨為原料高產(chǎn)率合成出三氯環(huán)硼氮烷(TCB),再利用甲胺、二甲胺、正丙胺、異丙胺與TCB進(jìn)行胺解取代,由取代單體熱聚合反應(yīng)合成出具有良好可紡性的聚硼氮烷。以其為先驅(qū)體,通過(guò)熔融挑絲、氨氣不熔化、氨氣氣氛脫碳、高溫?zé)峤馓幚?初步制得了h- BN纖維。以BCl3和NH4Cl為原料,甲苯為溶劑合成了TCB,通過(guò)對(duì)反應(yīng)裝置和制備條件的改進(jìn),合成產(chǎn)率可達(dá)98%。與目前已有TCB的合成方法相比,避免了使用毒性大、見(jiàn)光易分解的氯苯作溶劑,降低了反應(yīng)溫度,簡(jiǎn)化了制備工藝,顯著提高了合成產(chǎn)率。以TCB為原料,與正丙胺、異丙胺、甲胺和二甲胺 4種有
4.立方氮化硼、六方硼碳氮化合物的高壓合成及應(yīng)用研究
【簡(jiǎn)介】本論文主要研究了立方氮化硼(cBN)、六方硼碳氮 (hBCN)化合物的高溫高壓合成,并用射頻磁控濺射的方法,對(duì)合成出的特定形狀的cBN進(jìn)行了薄膜沉積方面的應(yīng)用研究。一、研究了高溫高壓條件下,不同種類的鋰基觸媒/添加劑對(duì)合成cBN晶體形狀的影響。選用恰當(dāng)?shù)挠|媒/添加劑和生長(zhǎng)條件控制晶體生長(zhǎng)形貌,合成出了厚板狀、類球形、八面體或六八面體、扁錐狀和片狀六邊形形貌cBN晶體。二、選用高溫高壓下合成的晶形完好的、薄片狀cBN單晶{111}面為襯底,利用射頻磁控濺射方法在其表面沉積生長(zhǎng)了 BN薄膜。微區(qū)拉曼光譜(Raman)、掃描電鏡(SEM)對(duì)樣品分析的結(jié)果表明該膜為透明的cBN薄膜。研究了薄膜生長(zhǎng)的實(shí)驗(yàn)條件,分析 cBN{111}面為襯底下cBN薄膜的成核和生長(zhǎng)機(jī)制。三、以高溫?zé)Y(jié)獲得的CNH和B粉為原料,經(jīng)高溫高壓化學(xué)反應(yīng)
5.前驅(qū)物法低溫合成六方氮化硼
【簡(jiǎn)介】六方氮化硼(h-BN)是與石墨具有相似晶體結(jié)構(gòu)的白色松散、質(zhì)地柔軟有光滑感的粉末,具有機(jī)械性能好、導(dǎo)熱性能高、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、抗氧化能力強(qiáng)等優(yōu)異性能,在儲(chǔ)氫材料、催化劑載體、高溫潤(rùn)滑劑等領(lǐng)域有潛在的應(yīng)用價(jià)值。目前,合成h-BN的方法很多,主要有O’ConnOr的傳統(tǒng)高溫法、水(溶劑)熱法、化學(xué)氣相沉積法(CVD)、無(wú)壓燒結(jié)或熱壓燒結(jié)法、溶膠-凝膠法(sol-gel).自蔓延法(SHS)、前驅(qū)物熱解法等。工業(yè)上制取的h-BN常用硼砂(硼酸)和尿素為原料的O’Connor改進(jìn)的傳統(tǒng)高溫法。但是這種方法能耗高、h-BN純度低、粒度均勻性差。而前驅(qū)物法是一種高效率、低能耗、易操作且能使原料混合均勻的固體無(wú)機(jī)化合物制備方法。本論文正是利用此方法開(kāi)發(fā)研究了一種操作簡(jiǎn)單、條件溫和、成本低的合成h-BN的工藝。本文首先以三聚氰胺
四.本套技術(shù)資料包含的兩張相關(guān)技術(shù)配套光盤(pán)部分目錄如下:

1 制備氮化硼納米管的方法
2 納米立方氮化硼的制備方法
3 氮化硼和碳化硼納米結(jié)構(gòu)及其制備方法
4 含有立方氮化硼顆粒的管狀碳化鎢焊條
5 熱解氮化硼涂層基座
6 制備包含立方氮化硼的研磨產(chǎn)品的方法
7 生產(chǎn)立方氮化硼的方法及用此方法獲得的產(chǎn)品
8 熱解一氮化硼坩堝和方法
9 生產(chǎn)立方體形的氮化硼涂層的工藝
10 氮化硼
11 一種含六方氮化硼的高技術(shù)復(fù)合陶瓷及其制備方法
12 氮化硼纖維補(bǔ)強(qiáng)反應(yīng)燒結(jié)氮化硅陶瓷
13 賽隆(Silon)—氮化硼纖維復(fù)合材料及其制造方法
14 再燒結(jié)富硼多晶立方氮化硼及其制造方法
15 氮化硅/氮化硼復(fù)合材料及其制造方法
16 硼氮基的聚合物、其制備方法和其制造氮化硼基的陶瓷產(chǎn)品和制品的用途
17 新的氮化硼基化合物
18 用于生產(chǎn)氮化硼基陶瓷產(chǎn)品與制品的硼和氮基聚合物及其制備方法
19 作為氮化硼原料的以硼和氮為基的聚合物的制備方法
20 氮化硼新材料其制法及其作為增強(qiáng)劑的應(yīng)用
21 氮化硼母體硼氮聚合物合成方法及所得產(chǎn)品
22 抗潮解氮化硼基復(fù)合材料及其制造方法
23 硼氮聚合物,其制法及其作為氮化硼母體的用法
24 一氮化硼坩堝及其制造方法
25 氮化硼纖維制備工藝及其設(shè)備
26 陶瓷結(jié)合劑立方氮化硼復(fù)合砂輪及其磨削液
27 由肼衍生物制備氮化硼陶瓷及其產(chǎn)物母體的方法和可用的產(chǎn)物母體
28 由肼衍生的產(chǎn)物母體制備氮化硼陶瓷的方法
29 制備氮化硼的新方法和由此獲得的氮化硼
30 沖擊波合成纖鋅礦型氮化硼裝置
31 一種鋯剛玉莫來(lái)石氮化硼復(fù)合耐火材料
32 使用涂敷熱解氮化硼的石墨舟的金屬電阻加熱法
33 氮化硼硅酸鹽密封劑
34 含有一氮化硼的材料及其制造方法
35 晶須或纖維增強(qiáng)的多晶立方氮化硼和金剛石
36 硼酸蜜胺顆粒、其制法和用途,,以及生產(chǎn)六方晶系氮化硼粉末的方法
37 多晶立方氮化硼切削刀具
38 亂層結(jié)構(gòu)氮化硼粉末及其制造方法
39 納米晶立方氮化硼薄膜及其制備方法
40 一種納米氮化硼管的制備方法
41 氮化硼鍍膜金屬網(wǎng)氣相催化或凈化方法
42 氮化硼基復(fù)合陶瓷材料熱電偶保護(hù)管
43 氮化硼及其制造方法
44 一種塊狀鐵氮氮化硼納米復(fù)合材料的制備方法
45 一種鐵氮納米合金和鐵氮氮化硼納米復(fù)合材料制備方法
46 立方氮化硼單晶金剛石薄膜異質(zhì)PN結(jié)的制備方法
47 單晶硅納米晶立方氮化硼薄膜類PN結(jié)及其制作方法
48 低應(yīng)力立方氮化硼薄膜及其制備裝置和制備方法
49 用含硼氮有機(jī)先驅(qū)體制備氮化硼陶瓷材料的方法
50 用于后續(xù)生產(chǎn)切削工具的基于多孔立方晶系氮化硼的材料及其制備方法
51 適合于制造刀具的立方氮化硼粉末及其制造方法
52 陶瓷刀片、硬質(zhì)合金、立方氮化硼刀片、粉末冶金制品熱鍛技術(shù)
53 立方氮化硼燒結(jié)體
54 無(wú)壓燒結(jié)法制備氮化硼復(fù)合導(dǎo)電陶瓷蒸發(fā)舟的方法
55 六方氮化硼基陶瓷燃燒合成工藝方法
56 制備氮化硼納米微粉的方法
57 表面涂覆的氮化硼燒結(jié)密實(shí)體的刀具
58 表面涂覆的氮化硼燒結(jié)密實(shí)體刀具
59 用金屬鎂作觸媒合成黃色立方氮化硼單晶的方法
60 立方氮化硼的合成方法
61 陶瓷刀片、硬質(zhì)合金、立方氮化硼刀片、粉末冶金制品熱鍛技術(shù)
62 半固態(tài)連接制作高性能單層釬焊立方氮化硼砂輪的方法
63 具有自潤(rùn)滑功能的金屬結(jié)合劑立方氮化硼砂輪的制作方法
64 增強(qiáng)的氮化硼組合物和用其制備的組合物
65 零維納米膠囊氮化硼包覆鈷的制備方法
66 應(yīng)用于凸輪軸磨削加工的陶瓷結(jié)合劑立方氮化硼砂輪
67 立方氮化硼薄膜的p型摻雜方法
68 金屬結(jié)合劑立方氮化硼衍磨條
69 陶瓷結(jié)合劑立方氮化硼雙端面精研磨砂輪
70 高壓合成立方氮化硼剩余六角氮化硼合成立方氮化硼的方法
71 氮化硼纖維防潮涂層材料及其制備方法
72 一種利用富硼渣制備氮化硼/賽隆陶瓷復(fù)合材料的方法
73 立方氮化硼表面溶膠凝膠法鍍覆iO2/Al2O3復(fù)合薄膜工藝
74 含氮化硼的高溫生物潤(rùn)滑劑組合物
75 一種立方氮化硼薄膜的制備方法
76 粗顆粒立方氮化硼單晶的合成方法
77 一種飛碟形納米六方氮化硼粉末的制備方法
78 一種鏡面聚晶立方氮化硼刀具
79 氮化硼復(fù)合涂層切削刀具
80 立方氮化硼銼刀
81 立方氮化硼復(fù)合片刀具
82 熱解氮化硼氣相沉積爐
83 帶導(dǎo)柱電鍍立方氮化硼花鍵推刀
84 制備熱解氮化硼坩堝制品的中頻感應(yīng)爐
85 一種氮化硼質(zhì)非晶制帶寬噴嘴
86 用于合成立方氮化硼的加熱裝置
87 一種用于合成立方氮化硼的加熱裝置
88 合成立方氮化硼的加熱裝置
89 重研削用立方氮化硼磨塊裝置
90 表面帶有螺旋槽的立方氮化硼內(nèi)圓磨砂輪
91 立方氮化硼孔型刀具
92 氮化硼/鋁基復(fù)合材料制備工藝
93 氮化硅氮化硼二氧化硅陶瓷透波材料及其制備方法
94 氧含量較低的立方氮化硼及其生產(chǎn)方法
95 一種制備氮化硼納米管的新方法
96 一種鋁鋯碳氮化硼復(fù)合側(cè)封板及其制造方法
97 一種用于控制氮化硼物相的選相原位合成方法
98 一種氮氧化鋁鎂/氮化硼復(fù)相耐火材料及其制備工藝
99 通過(guò)化學(xué)反應(yīng)制備立方氮化硼的方法
100 人造金剛石、氮化硼單晶無(wú)硝酸提取方法
101 氮化硼和硼碳氮納米膠囊或類富勒烯納米粒子的制備方法
102 立方氮化硼復(fù)合片
103 一種球磨水熱合成氮化硼的方法
104 一種導(dǎo)熱立方氮化硼砂輪及其制備工藝
105 高強(qiáng)度高熱傳導(dǎo)性的立方晶氮化硼燒結(jié)體
106 立方氮化硼的生產(chǎn)方法
107 立方晶氮化硼基超高壓燒結(jié)材料制切削刀片
108 用于切割金屬的金剛石/立方氮化硼鋸片及其制作方法
109 半導(dǎo)體工藝設(shè)備的氮化硼/氧化釔復(fù)合材料部件及其制造方法
110 立方氮化硼燒結(jié)體及切削工具
111 圓弧面帶過(guò)度層的立方氮化硼砂輪及其制備工藝
112 切削刀具氮化硼復(fù)合涂層及其制備方法
113 氮化硼坩堝的化學(xué)清洗
114 一種用三氟化硼乙醚和氮化鋰合成氮化硼的方法
115 高固含量六方晶氮化硼漿料、糊料、球形粒粉體以及它們的制備與使用方法
116 一種用氮化硼和氮化鋰為原料制備硼氮化鋰的方法
117 披覆焊料的鉆石或立方氮化硼及其集結(jié)體及其制法
118 清潔涂覆有立方氮化硼的磨具的方法和實(shí)施該方法的設(shè)備
119 等離子放電燒結(jié)聚晶立方氮化硼燒結(jié)體的方法
120 用堿金屬氟化物合成立方氮化硼的方法
121 用堿土金屬氟化物合成立方氮化硼的方法
122 立方氮化硼磨料顆粒的生產(chǎn)方法
123 金屬被覆立方氮化硼磨粒及其制造方法以及樹(shù)脂結(jié)合劑砂輪
124 立方氮化硼內(nèi)圓砂輪及其生產(chǎn)方法
125 磨盤(pán)式立方氮化硼砂輪及其生產(chǎn)方法
126 立方氮化硼外圓磨砂輪及其制造方法
127 立方氮化硼槽磨砂輪及其制造方法
128 立方氮化硼、立方氮化硼的合成催化劑、以及立方氮化硼的制造方法
129 立方氮化硼陶瓷結(jié)合劑研磨盤(pán)及其生產(chǎn)方法
130 一種低溫快速制備高純六方氮化硼陶瓷材料的方法
131 立方氮化硼磨粒及其制造方法以及使用了該磨粒的砂輪和砂布砂紙
132 利用氮化硼筍的等離子體顯示面板和平面燈
133 立方氮化硼陶瓷結(jié)合劑平行砂輪及其生產(chǎn)方法
134 一種透明疏水的氮化硼薄膜制備方法
135 整體多晶立方氮化硼超高壓燒結(jié)密實(shí)體刀具及其制造方法
136 一種金剛石表面涂覆玻璃涂覆立方氮化硼鍍鈦復(fù)合結(jié)構(gòu)及制造方法
137 采用表面活化處理技術(shù)制作電鍍立方氮化硼工具的方法
138 一種制備氮化硼納米環(huán)、納米管的方法
139 生產(chǎn)氮化硼的方法
140 采用豎直爐裝置沉積碳或氮化硼薄膜技術(shù)
141 增強(qiáng)氮化硼組合物和使用其制造的聚合物基組合物
142 立方氮化硼、制造立方氮化硼的方法、含有立方氮化硼的砂輪、和燒結(jié)立方氮化硼壓制體
143 聚集的氮化硼粉末
144 納米晶立方氮化硼薄膜的制備方法
145 一種以水為生長(zhǎng)促進(jìn)劑大量制備氮化硼納米管方法
146 再生六方氮化硼的生產(chǎn)方法
147 用于鈦及鈦合金精密鑄造的氮化硼陶瓷型殼的制備方法
148 制備立方氮化硼復(fù)合材料的方法
149 快速制備高強(qiáng)度氮化硅氮化硼可加工陶瓷的方法
150 一種熱解氮化硼坩堝表層鍍膜方法及裝置
151 一種晶錠與熱解氮化硼坩堝脫離方法及設(shè)備
152 細(xì)粒度立方氮化硼單晶的生產(chǎn)方法
153 合成單一形貌氮化硼納米管的方法
154 立方晶型氮化硼燒結(jié)體
155 一種在立方氮化硼薄膜上制備良好歐姆接觸的方法
156 一種六方氮化硼納米微球及合成方法和應(yīng)用
157 鈦及鈦合金熔模精密鑄造用氮化硼復(fù)合涂料
158 表面被覆立方晶氮化硼燒結(jié)體工具及其制造方法
159 六方氮化硼的制備方法及其制得的六方氮化硼多晶體粉末
160 具有夾緊凹槽的由多晶立方晶系氮化硼或者立方晶系氮化硼復(fù)合材料制備的刀片
161 電弧放電制備氮化硼納米管的方法
162 具有優(yōu)良的抗碎裂性和抗邊部裂縫性的立方氮化硼切削工具刀片
163 帶表面涂層的立方氮化硼基超高壓燒結(jié)材料制切削工具
164 組合式熱解氮化硼坩堝內(nèi)襯
165 基于一氮化硼的潤(rùn)滑劑添加劑
166 氮化硼球形粒粉體以及它們的使用方法
167 增強(qiáng)的氮化硼組合物和用其制造的組合物
168 具有立方氮化硼的分層復(fù)合物
169 一種制備氮化鋁/氮化硼復(fù)相陶瓷的方法
170 金剛石、立方氮化硼顆粒表面鍍鎢、鉻、鉬的方法及設(shè)備
171 含有亞微粒氮化硼顆粒的化妝品組合物
172 立方氮化硼燒結(jié)材料以及利用其的切削工具
173 立方氮化硼砂輪陶瓷結(jié)合劑
174 碳化硅氮化硼陶瓷復(fù)合材料
175 一種準(zhǔn)一維氮化硼納米結(jié)構(gòu)的制備方法
176 粗粒度立方氮化硼的合成方法
177 重研削用立方氮化硼磨塊裝置及其基座和磨塊的制備方法
178 模塊式立方氮化硼孔型刀具
179 由表面涂覆的立方氮化硼基超高壓燒結(jié)材料制成的切削工具
180 立方氮化硼壓塊
181 立方氮化硼壓塊
182 立方氮化硼壓塊
183 包含氮化硼的抗擦傷組合物
184 具有氮化硼鍍層的緊固件和用于固定緊固件的方法
185 用于立方氮化硼砂輪的陶瓷金屬?gòu)?fù)合結(jié)合劑
186 一種氮化硼連續(xù)納米纖維的制備方法
187 一種超疏水氮化硼薄膜及其制備方法
188 一種制備氮化硼包覆碳納米管/納米線及氮化硼納米管的方法
189 熱分解性氮化硼復(fù)合基板的制造方法
190 內(nèi)外螺紋式氮化硼可調(diào)鏜刀頭
191 磨曲軸立方氮化硼砂輪
192 鑲塊式陶瓷立方氮化硼磨具
193 立方氮化硼外圓磨砂輪
194 圓柱形立方氮化硼砂輪
195 磨盤(pán)式立方氮化硼砂輪
196 立方氮化硼槽磨砂輪
197 組合式熱解氮化硼坩堝內(nèi)襯
198 具有鈦銅鎳復(fù)合鍍覆結(jié)構(gòu)的金剛石或立方氮化硼單晶體
199 一種立方氮化硼復(fù)合片鈦鎳復(fù)合結(jié)構(gòu)
200 鑲嵌式立方氮化硼砂輪


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