一种用于光伏支架的熔铸玄武岩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118026657A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410053741.X

    申请日:2024-01-15

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明涉及一种熔铸玄武岩光伏支架材料及其制备方法,按照重量份数计,包括天然玄武岩80‑90份,无机非金属纤维6‑18份,助剂2‑6份,其制备方法如下:粉碎;熔炼:将粉碎的玄武岩加入到电熔炉中进行熔炼,玄武岩充分熔化形成澄清熔液;浇铸:进入保温阶段,先将无机非金属纤维均匀排布在特定模具中,再将所述熔液浇铸到模具中;冷却:将熔铸件保温冷却,温度降至室温;脱模:经降温冷却降至常温后,进行脱模,从而制成熔铸玄武岩光伏支架。通过本方案得到熔铸玄武岩光伏支架材料性能高,耐候性、耐蚀性强,性价比高,使用寿命长,可以很好地满足光伏支架使用需求。

    一种环保耐磨高分子材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117658594A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311673799.6

    申请日:2023-12-07

    发明人: 徐杰阳 冯琦

    摘要: 本发明提供一种环保耐磨高分子材料的制备方法,涉及复合基材料技术领域。该环保耐磨高分子材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将白碳黑粉末与铝粉末一起置于高速球磨机内,并加入高速球磨机内部容积15~30%的固态环烷油,在80~120转每分钟的球磨转速下球磨1~1.5小时,每隔0.2~0.5小时加入所述高速球磨机1%容积的碳粉,最终产生120~150目的混合粉末A,将混合粉末A取出置于真空罐内在20~30摄氏度下静置。通过将预氧化过后的复合溶液A置于含有惰性气体的碳化炉内,在500摄氏度下氧化3~4小时,且每隔1分钟提高5摄氏度,并完成碳化,复合材料外层因含有较多的铬、钒等元素,具有良好的耐磨性,使复合材料外层还具有良好的淬透。

    一种高强度熔融石英陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN116161954B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310187733.X

    申请日:2023-02-28

    摘要: 本发明公开了一种高强度熔融石英陶瓷的制备方法,属于熔融石英陶瓷制备技术领域;解决了现有制备方法制备的石英陶瓷抗弯曲强度低,在使用过程中,容易受到外力而发生断裂的问题。本发明的高强度熔融石英陶瓷的制备方法包括:S1、球磨制备料浆;S2、料浆处理;S3、注塑成型;S4、高温烧结,得到高强度熔融石英陶瓷。本发明制备的熔融石英陶瓷的抗弯曲强度为65~80MPa,相较于现有技术提高了33.3%~62.5%。由该高强度熔融石英陶瓷制备的石英陶瓷天线罩能够承受更大的外部力的作用。

    基于工业固废熔融重构的超热导储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116969756A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310704594.3

    申请日:2023-06-14

    发明人: 李宝让 朱纯

    摘要: 本发明涉及基于工业固废熔融重构技术的超热导储热材料及其制备方法。该储热材料利用工业固废,超热导材料等原料制成。该制备方法采用颗粒包覆法对超热导材料粉体进行低温包覆抗氧化涂层,提高超热导材料高温抗氧化性。通过高温震荡将包覆的超热导粉体和工业固废渣粉体混匀后,以熔融重构的工业固废渣作为粘结剂,将获得的粘结体压制制成玻璃砖体。通过该方法制备的储热材料性能优异,抗弯强度高,储热密度大,热导率最高可达30W/(m.K)。该储热材料储热性能高,高温抗氧化强,适用于中高温环境,且制备流程没有特殊的设备及工艺要求,可进一步工业化生产。本发明应用了相当比例的工业固废,缓解了工业固废带来的环境污染,实现了工业固废的资源化利用。

    一种具有双模式X射线成像和剂量检测性能的陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116891381A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310856076.3

    申请日:2023-07-12

    摘要: 本发明涉及一种具有双模式X射线成像和剂量检测性能的陶瓷及其制备方法,属于光学陶瓷材料技术领域。本发明将高纯Er2O3和M的氟化物进行研磨混匀得到混合粉料A,其中M是Ca、Mg、Sr、Ba中的至少一种;将混合粉料A置于温度为1300~1700℃,空气氛围中高温熔融5~30min得到熔体;熔体浇注到预热铜板上,保温30~120min后冷却成型得到陶瓷;将陶瓷用抛光机打磨即得到具有双模式X射线成像和剂量检测特性的陶瓷。本发明的陶瓷对X射线辐照刺激表现出光致变色、辐射诱导发光及长余晖行为,且X射线辐照后通过加热和980nm激光刺激可读取X射线辐射信息。基于不同的响应模式可灵活地拓展X射线探测的应用场景,是一种优良的X射线成像及X射线剂量检测材料。

    一种在碳材料表面制备碳化钽涂层的方法

    公开(公告)号:CN116332678B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310619101.6

    申请日:2023-05-30

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种在碳材料表面制备碳化钽涂层的方法,属于陶瓷材料技术领域。该方法是将碳基材料进行表面活化预处理,得到活化碳基材料,在活化碳基材料表面涂布碳化硅前躯体浆料后,进行干燥和烧结,在活化碳基材料表面生成碳化硅纳米线过渡层,在碳化硅纳米线过渡层表面涂布碳化钽前躯体浆料后,包埋于熔盐体系中进行热处理,所得热处理产物进行淬火和水浸。该方法能够在碳基材料表面制备均匀、致密的碳化钽涂层,并能够改善碳材料与碳化钽之间因热膨胀系数差异过大而导致涂层开裂脱落等技术问题,从而提高复合材料的使用寿命,且操作简单、成本低,有利于工业化生产。

    一种刚玉磨料处理工艺
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114686169B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210332150.7

    申请日:2022-03-31

    发明人: 吴建伟

    摘要: 本发明属于刚玉磨料技术领域,尤其是一种刚玉磨料处理工艺,干燥设备包括干燥机壳、自动上料斗、下料斗、翻面装置、干燥装置以及搅拌装置,自动上料斗设置在干燥机壳的上表面,自动上料斗的一端贯穿干燥机壳的内顶壁后延伸至干燥机壳的内部,下料斗设置在干燥机壳的内底壁。该刚玉磨料处理工艺,通过设置搅拌装置,能够对翻面后的颗粒进行均匀铺开,防止颗粒堆积,造成干燥不充分,通过刮板的移动同时搅拌桨的搅拌,能够使得颗粒均匀铺在料框内,从而能够加快颗粒的干燥速度,解决了现有的刚玉磨料在处理时,造成工作效率低,同时无法对磨料进行充分均匀的干燥,降低了刚玉磨料的质量技术的问题。

    一种催化反应烧结碳化硅陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116161965A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310177055.9

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: C04B35/573 C04B35/653

    摘要: 本发明公开一种催化反应烧结碳化硅陶瓷及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。将硅与原位催化剂二硅化锆混合均匀,制备成熔渗料,将SiC/C素坯或者纯C素坯放石墨坩埚中,使用足量的Si/ZrSi2熔渗料完全包埋陶瓷素坯,并在真空条件下熔渗,催化反应生成碳化硅陶瓷。本发明在以硅粉为熔渗原料的基础上,加入了二硅化锆作为催化剂,显著降低了熔渗料的低共熔点和粘度,有效提升了熔渗效率,二硅化锆对于硅与碳反应生成碳化硅具有显著的催化作用,从而降低残余硅含量;催化反应烧结碳化硅陶瓷的晶界上存在高熔点、耐腐蚀的二硅化锆、碳化锆弥散相,有助于获得高强度、高韧性、耐高温、耐腐蚀等优异性能。