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公开(公告)号:CN102731118A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210229618.6
申请日:2012-07-04
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/101 , C04B35/622 , C04B38/00
Abstract: 本发明涉及一种刚玉质微孔隔热耐火材料及其制备方法。其原料及含量是:40~50wt%的刚玉颗粒,40~45wt%的刚玉细粉,5~10wt%的活性a–氧化铝微粉,5~10wt%的r–氧化铝微粉;外加剂及占上述原料含量为:0.1~0.5wt%的分散剂,0.1~1.5wt%的纳米氧化铝粉体,5~10wt%的水。制备方法是:将纳米氧化铝粉体分散在水中,在超声波振荡条件下分散1~5分钟,配成均匀的悬浮液,然后将悬浮液逐滴加入到混合料中,振动成型,在室温下养护24~48小时,脱模,最后在1400~1600℃条件下进行热处理,保温1~5小时。本发明制备工艺简单、能耗较低,其制品具有平均孔径小、耐火度高、高温强度大、热导率低以及抗侵蚀能力强的优点,能直接用于热工设备的工作层。
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公开(公告)号:CN102730730A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210227025.6
申请日:2012-07-03
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C01F7/42
Abstract: 本发明涉及一种亚微米Al2O3纤维及其制备方法。其技术方案是:先以10~60wt%的金属Al粉和40~90wt%的C粉为原料混合5~300min,再置于陶瓷坩埚内,在800~1400℃条件下于惰性气氛中锻烧2~8小时,冷却;然后在500~1000℃条件下和空气气氛中煅烧1~3小时,制得亚微米Al2O3纤维。其中:金属Al粉为分析纯金属Al粉、化学纯金属Al粉、工业金属Al粉中的一种以上,粒度为1~100μm;C粉为石墨粉、炭黑粉、沥青粉、树脂粉中的一种以上,C粉的粒度﹤100μm;惰性气氛为氩气气氛或氮气气氛。本发明具有工艺简单和能耗低的特点,所制备的亚微米Al2O3纤维不仅纯度高且为亚微米级,有利于后续作为添加剂和增强剂利用。
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公开(公告)号:CN101367669B
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN200810197089.X
申请日:2008-09-27
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B35/66
Abstract: 本发明属于低碳镁碳砖耐火材料技术领域。尤其涉及一种含B4C-C复合粉体及纳米TiC粉体的低碳镁碳砖及其制备方法。所采用的技术方案是:将60~75wt%的镁砂颗粒、15~30wt%的镁砂细粉、1~5wt%的粗粒度鳞片石墨、1~5wt%的细粒度鳞片石墨、0.5~1.5wt%的炭黑、1~3wt%的金属铝粉、1~3wt%的金属硅粉、0.1~1.0wt%的B4C-C复合粉体和0.05~0.4wt%的纳米TiC粉体混合,外加3~5wt%有机结合剂,经混练后压制成型,在180~240℃条件下热处理24小时。本发明所制备的低碳镁碳砖的碳含量在6%以下,具有抗氧化效果显著、高温强度大、抗热震性良好、抗渣侵蚀性强和成本低的特点。
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公开(公告)号:CN101367669A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810197089.X
申请日:2008-09-27
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B35/66
Abstract: 本发明属于低碳镁碳砖耐火材料技术领域。尤其涉及一种含B4C-C复合粉体及纳米TiC粉体的低碳镁碳砖及其制备方法。所采用的技术方案是:将60~75wt%的镁砂颗粒、15~30wt%的镁砂细粉、1~5wt%的粗粒度鳞片石墨、1~5wt%的细粒度鳞片石墨、0.5~1.5wt%的炭黑、1~3wt%的金属铝粉、1~3wt%的金属硅粉、0.1~1.0wt%的B4C-C复合粉体和0.05~0.4wt%的纳米TiC粉体混合,外加3~5wt%有机结合剂,经混练后压制成型,在180~240℃条件下热处理24小时。本发明所制备的低碳镁碳砖的碳含量在6%以下,具有抗氧化效果显著、高温强度大、抗热震性良好、抗渣侵蚀性强和成本低的特点。
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公开(公告)号:CN112692276A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011501630.9
申请日:2020-12-18
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铁基抗氧化磁性复合粉体及其制备方法;将10‑50ml钛酸异丙酯和2‑10mlHNO3滴加到200ml去离子水中,将混合物在60‑90℃下机械搅拌6‑24h,使之成胶。然后通过加入去离子水将得到的胶体稀释至TiO2浓度为10‑30mg/ml。将1‑10gFe粉超声分散在去离子水中,然后加入制备的50‑200mlTiO2溶胶与Fe悬浊液在60‑90℃下搅拌6‑24h。将得到的溶液离心,分别用去离子水和乙醇冲洗。干燥之后将获得的颗粒在500~900℃下保护气氛中煅烧2~4h以获得目标产物。本发明具有抗氧化性强、工艺简单、环境友好和能耗低的特点,所制备的抗氧化磁性复合粉体具有良好的抗氧化性。
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公开(公告)号:CN109867529A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910217160.4
申请日:2019-03-21
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/622 , B01J23/755
Abstract: 本发明涉及一种结合相增强低碳MgO-C耐火材料及其制备方法。其方案是:将45~55wt%电熔镁砂颗粒、35~45wt%电熔镁砂细粉、1~5wt%镁铝合金细粉、1~5wt%碳素和2~5.5wt%复合结合剂混碾,成型,固化;于1000~1600℃和保护气氛热处理,制得结合相增强低碳MgO-C耐火材料。复合结合剂为催化剂和结合剂的混合物;催化剂的制备方法是:将Fe2O3粉体洗涤,干燥,得到干燥后的Fe2O3粉体;将络合剂溶液和镍盐溶液混合,搅拌,调PH值,加入稳定剂,搅拌,加入干燥后的Fe2O3粉体;再加入还原剂溶液,搅拌,洗涤,干燥,于保护气氛和400~700℃条件下保温1~3h,得到催化剂。本发明工艺简单和生产成本低。所制制品力学性能和热震稳定性优良。
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公开(公告)号:CN108873111A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810775579.7
申请日:2018-07-16
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明涉及一种低层数中远红外高反射的一维金属增强型膜系结构。其技术方案是:所述一维金属增强型膜系结构总层数为23层,能实现在3~5μm和8~14μm红外波段的反射率均介于95%与99.999%之间;所述一维金属增强型膜系结构是由三个一维λ/4周期性光子晶体结构和一个金属增强层结构复合构成,所述一维金属增强型膜系结构用下式表达为(AB)3(CD)3(EF)4G1MG2。其中:(AB)3、(CD)3、(EF)4依次表示第一个、第二个、第三个一维λ/4周期性光子晶体结构;G1MG2示金属增强层结构。本发明具有生产成本低、生产周期短、层数少和反射率高的特点。
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公开(公告)号:CN108610027A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810775580.X
申请日:2018-07-16
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B35/101 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种高性能水泥结合浇注料及其制备方法。其技术方案是:以8~16wt%的粒径≥5mm且<8mm的刚玉、10~25wt%的粒径≥3mm且<5mm的刚玉、15~25wt%的粒径≥1mm且<3mm的刚玉、15~30wt%的粒径≥0.08mm且<1mm的刚玉、5~15wt%的粒径<160μm的刚玉、5~15wt%的尖晶石微粉、2~10wt%的α-Al2O3微粉、2~10wt%的ρ-Al2O3微粉、0.1~5wt%的纳米氧化铝粉和0.1~5wt%的铝酸盐为原料,混合,加入原料0.1~0.4wt%的减水剂和4~8wt%的水,混合,成型,养护;在1000~1600℃条件下热处理2~8小时,制得高性能水泥结合浇注料。本发明工艺简单,所制备的高性能水泥结合浇注料冷态强度高、高温力学性能好和热震性能优异。
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公开(公告)号:CN106115707B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201610492716.7
申请日:2016-06-29
Applicant: 武汉科技大学 , 浙江自立高温科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗氧化的鳞片石墨粉体及其制备方法。其技术方案是:取2~15wt%的木质纤维素和30~80wt%的蒸馏水,在40~100℃水浴温度条件下以100~800r/min的转速搅拌至浓度为0.1~5kg/L,得到木质纤维素溶液。在相同转速条件下,向木质纤维素溶液中加入3~30wt%的鳞片石墨,继续搅拌0.5~4h,制成前驱体溶液。再加入3~30wt%的二氧化硅,继续搅拌2~5h,制成前驱物。将所述前驱物在80~200℃条件下干燥和破碎,在1100~1700℃条件下于惰性气氛中煅烧1‑5h,制得抗氧化的鳞片石墨粉体。本发明具有工艺简单、环境友好和能耗低的特点;所制备的抗氧化的鳞片石墨粉体抗氧化性能优良。
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公开(公告)号:CN106903304A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710175312.X
申请日:2017-03-22
Applicant: 武汉科技大学
CPC classification number: B22F1/025 , C23C18/1844 , C23C18/34 , C23C18/36
Abstract: 本发明涉及一种具有核壳结构的Fe@Ni复合粉体及其制备方法。其技术方案是:将铁粉放入氢氧化钠溶液中搅拌,洗涤,再放入稀硫酸溶液中,搅拌,洗涤,干燥,得到洗涤后的铁粉。将络合剂和镍盐在水浴条件下搅拌,得到鳌合液;再将还原剂加入鳌合液中,搅拌,得混合液,用氢氧化钠溶液调节pH值,得到镀镍液;再向所述镀镍液中加入稳定剂,搅拌,即得稳定的镀镍液。向稳定的镀镍液中加入所述洗涤后的铁粉,持续搅拌,得到包覆液;将所述包覆液洗涤,干燥,制得具有核壳结构的Fe@Ni复合粉体。本发明具有工艺简单、生产周期短、操作性强、成品率高、成本低的特点;所制制品无明显的团聚、成分均匀、化学性能稳定和抗氧化性优良。
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