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搜索结果: 1-15 共查到碳化硼相关记录18条 . 查询时间(0.307 秒)
中国科学院微电子研究所专利:一种等离子喷涂制备碳化硼涂层的方法
中国科学院微电子研究所专利:一种反应等离子喷涂制备碳化硼涂层的方法
中国科学院微电子研究所专利:一种碳化硼-碳化硅复合涂层的制备方法
专利名称:一种高温结构功能一体化碳化硼增强铝基中子吸收材料的制备方法。
围绕水性聚氨酯木器涂料(WPU),以纳米碳化硼(B4C)为改性剂,采用物理共混的方法制备改性水性聚氨酯木器涂料,利用磁力搅拌和超声处理的方式提高B4C的分散性,从而改善WPU的硬度、耐磨性和附着力等,通过扫描电子显微镜(SEM)观察不同添加量下纳米B4C在涂层中的分散性。结果表明:纳米B4C的添加显著增强了固化后水性聚氨酯涂层的硬度、耐磨性和附着力,但光泽度和涂料黏度有所下降。
近年来,中国科学院金属研究所研究员马宗义领导的课题组,与中国核电工程有限公司合作,在B4C/Al中子吸收材料制备、模拟环境服役性能考核以及全尺寸工程件研制等方面开展了攻关研究。攻克了大尺寸坯锭制备过程中界面调控难题,突破了高含量B4C/Al薄板的高效、高成品率轧制成型瓶颈,开发出适用于复合材料焊接的焊接工具与焊接工艺,打通了从材料研制到器件成型的全链条技术途径,为该材料的工程化应用奠定了坚实基础。...
中子吸收材料又称中子毒物材料,通过其含有的大的中子吸收截面物质(如硼、镉、钆等)吸收热中子,从而抑制核裂变链式反应,主要用于核燃料与乏燃料贮存和运输中,以保证贮运的次临界安全。碳化硼增强铝(B4C/Al)中子吸收材料是由B4C颗粒添加到铝基体中形成的一种新型铝基复合材料,因其硼含量高、密度低、热导率高等优点,近年来在国外已替代传统的硼不锈钢等中子吸收材料大量应用于核燃料/乏燃料高密度贮存和运输。我...
碳化硼陶瓷粉体制备研究进展     碳化硼  粉体  制备  应用       2018/3/7
碳化硼是一种具有类似金刚石力学性能的超硬材料,已经广泛应用于兵器装甲涂层等。工业上碳化硼的制备一般采用传统的高温碳热还原法。本文综述了碳化硼陶瓷粉体的新型制备方法及应用领域。
研究了热压碳化硼表面自润滑膜的生成.在实验条件下,未经热处理的碳化硼摩擦副的摩擦因数由起始阶段的0.35~0.40,随滑行距离的增加而减小至0.25左右.对摩擦前后接触面进行X射线衍射分析,结果表明:接触界面发生了摩擦化学反应,生成了B2O3,H3BO3;由于H3BO3具有层状原子结构,有润滑性,这是使摩擦因数降低的主要原因;利用热处理的方法,促使碳化硼表面生成氧化膜B2O3,,在冷却过程中B2O...
以碳纳米管为模板,通过加热碳纳米管与硼粉的混合物,获得了笔直的硼碳纳米线.对纳米线的结构和成分进行研究,结果表明纳米线主要为B4C纳米线.在部分B4C纳米线的端部存在Ni颗粒,这些端部具有Ni颗粒的纳米线构成了纳米磁针.讨论了B4C纳米线的生长机制,B4C纳米线的生长主要为硼原子在碳纳米管中扩散并发生化学反应,使得碳纳米管晶格结构发生重组,形成B4C纳米线.反应后,硼原子部分取代了碳纳米管中碳原子...
在超声波作用下采用一步合成法分别制备三乙基硼、三丙基硼和三丁基硼;考察超声波作用对合成产物产率的影响,用红外光谱及元素分析表征合成产物的结构;以合成的三乙基硼、三丙基硼和三丁基硼为原料通过热裂解制备纯度较高的碳化硼超硬材料;讨论不同原料和裂解温度对合成产物中C含量的影响。研究结果表明:以三乙基硼为原料在温度为1 400 K进行裂解时,其裂解产物中B4C, B2O3和裂解自由碳的含量分别为94.0%...
文章摘要: 以B$_{4}$C陶瓷为改性粒子对酚醛树脂进行改性, 研究其高温结构演变. 结果表明, 随着热处理温度的提高, B$_{4}$C改性粒子在树脂基体中的分布趋向于均匀化. 在450℃热处理后, B$_{4}$C粒子开始呈现出氧化迹象; 650℃以上高温, B$_{4}$C则大量地氧化为B$_{2}$O$_{3}$. 通过B$_{4}$C的改性反应,...
中华人民共和科技部2005年12月19日讯 日前,由牡丹江金钢钻碳化硼有限公司承担的国家863计划 “核反应堆用碳化硼芯块”课题通过专家组的验收。该课题组在执行过程中注重课题计划与国家重大技术工程的应用衔接,为国家863计划重点项目—中国高温气冷堆提供了控制棒碳化硼芯块,为国家863计划重点项目—中国实验快堆提供了数万块碳化硼芯块,为模拟试验堆提供了试验用碳化硼芯块。
用热压法制得了中等密度的碳化硼陶瓷,并测定了其抗弯强度、抗压强度、弹性(弯曲)模量、泊松比,得出了其抗弯强度、弹性模量与孔隙度的关系,以及抗弯强度与温度的关系.研究结果表明:所制的碳化硼陶瓷表观密度为2·1~2·3 g/cm3,晶粒粒径为12μm,室温时平均抗弯强度为247·8 MPa,抗压强度大于1 250·7 MPa,泊松比为0·16,表明材料的微观结构良好.在测量温度范围内,碳化硼的强度随温...
用激光闪烁法测定碳化硼的导热系数,用DF-1500膨胀仪测定热膨胀系数,研究了其热导率与温度、孔隙度和晶粒度的关系.研究结果表明:碳化硼热导率与温度的关系可表示为1/λ= 2 + 0. 005 5t或1/λ=(6.28t+1 840)×105;热导率与孔隙度的关系可表示为λ=λs(1-θ)/(2+2.2θ)或λ=λs (1-1.5θ);当θ=0.08,且在室温时,碳化硼平均热膨胀系数为4.4×10...

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