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设计变温速率实验方案,评估透明氧化铝陶瓷在急冷急热工况下的完整性,确定最大耐温变幅为400℃,为光学窗口部件选材提供数据支持。
针对LTCC流延成型需求,通过正交实验调整分散剂与溶剂配比,优化浆料粘度曲线,成功制备厚度均匀性优于±5%的陶瓷生带。

对陶瓷材料的热力学行为与微观结构设计充满探索热情,习惯用实验数据验证理论假设。具备从粉体制备到烧结成品的全流程工艺把控能力,擅长通过XRD/SEM分析材料相变机制。对材料服役环境的高可靠性要求有敏锐感知,坚持在每次实验记录中标注环境参数波动影响。持有材料科学基础专利1项,曾主导开发耐高温氧化锆增韧体系,现专注陶瓷基复合材料在极端工况下的界面优化研究。
设计变温速率实验方案,评估透明氧化铝陶瓷在急冷急热工况下的完整性,确定最大耐温变幅为400℃,为光学窗口部件选材提供数据支持。
针对LTCC流延成型需求,通过正交实验调整分散剂与溶剂配比,优化浆料粘度曲线,成功制备厚度均匀性优于±5%的陶瓷生带。
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