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公开(公告)号:CN1304331C
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN200510011508.2
申请日:2005-03-31
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/599 , C04B35/66
Abstract: 一种β-赛隆与α-赛隆复相材料及其制备工艺,属于结构陶瓷与耐火材料技术领域。本发明选用煤矸石与天然矾土(或硅砂)为原料,通过配加碳粉在高温下、氮气气氛中碳热还原、氮化为β-赛隆与α-赛隆复相材料。原料中煤矸石、铝矾土、碳粉的质量百分比分别为40%~90%、0%~55%与5%~20%。混合原料在氮气气氛下1450-1650℃反应合成,保温约1~4小时后冷却,即得β-赛隆与α-赛隆复相耐火材料。本方法可以制备出纯度在60~90%的β-Sialon与10~40%的α-赛隆的复合材料,且工艺方法可控,充分利用了煤矸石中的残碳,为煤矸石资源化综合利用提供了一项得力有效的措施,大幅度降低了产品的生产制造成本,提高产品附加值,并必将显著改善社会环境。
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公开(公告)号:CN1887785A
公开(公告)日:2007-01-03
申请号:CN200610012954.X
申请日:2006-07-14
Applicant: 山西新型炉业集团有限公司 , 北京科技大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/04 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/66
Abstract: 一种利用废旧镁碳砖和镁铝碳砖制备镁阿隆陶瓷材料的方法,属废旧耐火材料的回收再利用,目的是成本低、易于工业化生产。本发明采用10-60%的废旧镁碳砖和90-40%的废旧镁铝碳砖为原料,经过粉碎、混合、干燥、压力成型和加热烧结处理多个步骤,制备镁阿隆陶瓷材料;XRD结果表明合成MgAlON的含量达到95%以上,具有和常规方法制备的镁阿隆陶瓷一样优异的性能;断口SEM照片显示其断裂方式主要以沿晶为主偶见穿晶断裂,说明其力学性能很好。
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公开(公告)号:CN1810716A
公开(公告)日:2006-08-02
申请号:CN200510004889.1
申请日:2005-02-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/472
Abstract: 本发明属于功能陶瓷和湿敏材料技术领域,特别涉及一种碱金属与钙多元掺杂的钛酸铅湿敏材料。其特征在于钛酸铅湿敏材料中碱金属的参杂量摩尔百分比为0.5~5%;钙的参杂量摩尔百分比为5~60%。最佳区间为:碱金属掺杂量摩尔百分比为0.9~1.1%,钙的掺杂量摩尔百分比为35~50%,碱金属可为Li+、Na+、K+等。工艺参数为:以水-乙醇的混合物为溶剂,冰醋酸调节前驱体的酸度,并加入钛酸丁酯,水解后形成凝胶,控制其适宜的粘度,经多次高速旋涂、匀胶、然后在300℃预处理0.3~0.6h,重复操作3~5次,再在550~950℃范围内进行烧结晶化制成薄膜。通过碱金属与钙掺杂PbTiO3改性薄膜材料具有较好的湿敏应用前景,可以成为新型的、优良的湿敏特性材料。
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公开(公告)号:CN1619303A
公开(公告)日:2005-05-25
申请号:CN200410088757.7
申请日:2003-01-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N27/409 , G01N27/30
Abstract: 一种由CeO2与TiO2包覆材料制成的汽车尾气传感器。本发明属于功能陶瓷技术领域。当前汽车尾气传感器用材CeO2与TiO2复合已成为人们关注的焦点。但有关CeO2与TiO2原料粒度及制备组合方式对传感器的显著影响却没有引起世人关注。发明人通过改变纳米CeO2与TiO2的粒度及组合方式,即以纳米CeO2包覆纳米TiO2和以纳米TiO2包覆纳米CeO2材料制备的传感器,其性能获得显著的提高。
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公开(公告)号:CN101508563B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN200910078852.1
申请日:2009-03-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/195 , C04B35/185 , C04B35/622
Abstract: 一种用煤矸石合成堇青石-莫来石复相材料的方法,属于无机非金属材料的合成技术领域。本发明是以煤矸石与废弃耐火材料(镁碳砖、滑板砖)反应合成堇青石-莫来石的方法,原料中煤矸石、镁碳砖、滑板砖的质量百分比分别是40%~70%、3%~15%、20%~50%。混合原料在空气气氛下1320℃~1420℃左右反应合成,保温2-6个小时左右后冷却,即得纯度较高的不同比例的堇青石-莫来石复相材料。同现有技术相比,本发明具有生产成本低,转化效率高、性能好的特点,不仅完全利用固体废弃物合成堇青石-莫来石复相材料,降低了工业成本,创造了可观的经济效益,而且为处理大量的固体废弃物提出了新的思路,也为环境保护做出了巨大的贡献。
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公开(公告)号:CN101456740A
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200910076060.0
申请日:2009-01-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/599 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 还原氮化法原位合成镁阿隆/β-赛隆复相陶瓷材料,属于结构陶瓷与耐火材料领域。使用原料的质量百分比为:硅粉,2~30%;铝粉,2~10%;氧化铝,40~85%;氧化镁,3~15%;镁阿隆/β-赛隆复相陶瓷材料中镁阿隆的百分含量为40~95%,β-赛隆的百分含量为5~60%;采用高温还原氮化合成法一步合成。合成镁阿隆/β-赛隆复相陶瓷材料的制备工艺要求为:高温热处理过程中通入氮气,气氛压力为0.1MPa,温度为1500~ 1800℃,保温时间为2~8h。本发明以硅、铝为还原剂还原氮化合成镁阿隆/β-赛隆复相陶瓷材料分别具有单相镁阿隆材料或β-赛隆材料的优点,具有强度高、韧性好、抗渣侵蚀性好、抗热震性优的特点。
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公开(公告)号:CN101428808A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810239264.7
申请日:2008-12-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种用固体废弃物合成堇青石的方法,属于无机非金属材料的合成技术领域。本发明是以煤矸石与废弃耐火材料(镁碳砖、滑板砖)为原料烧结合成,反应后生成了纯度较高的堇青石。原料中煤矸石、镁碳砖、滑板砖的质量百分比分别是70%~80%、10%~20%与10%~20%。混合原料在空气气氛下1300℃~1420℃反应合成,保温2~6个小时左右后冷却,即得纯度较高的堇青石材料。本发明具有生产成本低,堇青石转化效率高、性能好的特点,不仅完全利用固体废弃物合成堇青石材料,降低了工业成本,创造了可观的经济效益,而且为处理大量的固体废弃物提出了新的思路,也为环境保护做出了巨大的贡献。
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公开(公告)号:CN101412533A
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200810226855.0
申请日:2008-11-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G9/02
Abstract: 本发明公开了一种在水溶液中制备均匀氧化锌纳米管阵列的方法,属于纳米材料制备领域,依次包括如下步骤:将分析纯的硝酸锌(Zn(NO3)2)和六亚甲基四胺((CH3)6N4)分别溶解于蒸馏水中搅拌得到稳定透明的溶液;分别取浓度相等、体积相同的硝酸锌和六亚甲基四胺溶液混合并搅拌后倒入水热反应釜;将制备好的衬底浸入到混合溶液中,密封后,放入烘箱中水热反应3-4天,制备得到了均匀的氧化锌纳米管阵列。本发明在低温水热的条件下,利用氧化锌极性面的不稳定性质,制备出均匀的氧化锌纳米管阵列,有效地提高了氧化锌纳米管的质量,简化了工艺,减少了能耗,可以满足大规模生产的需要,在电子,催化等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN100422107C
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200610012954.X
申请日:2006-07-14
Applicant: 山西新型炉业集团有限公司 , 北京科技大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/04 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/66
Abstract: 一种利用废旧镁碳砖和镁铝碳砖制备镁阿隆陶瓷材料的方法,属废旧耐火材料的回收再利用,目的是成本低、易于工业化生产。本发明采用10-60%的废旧镁碳砖和90-40%的废旧镁铝碳砖为原料,经过粉碎、混合、干燥、压力成型和加热烧结处理多个步骤,制备镁阿隆陶瓷材料;XRD结果表明合成MgAlON的含量达到95%以上,具有和常规方法制备的镁阿隆陶瓷一样优异的性能;断口SEM照片显示其断裂方式主要以沿晶为主偶见穿晶断裂,说明其力学性能很好。
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公开(公告)号:CN100336772C
公开(公告)日:2007-09-12
申请号:CN200610057162.4
申请日:2006-03-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/14 , C04B35/622
Abstract: 一种方石英-莫来石复合材料及制备方法,属于耐火材料领域。特别涉及一种方石英-莫来石复合材料。其特征在于合成方石英-莫来石的主要原料是煤矸石和铝矾土,煤矸石的重量百分比含量为50~75%,铝矾土的重量百分比含量为25~50%,铝矾土中Al2O3含量要求大于75%。合成方石英-莫来石的步骤为:原料用无水乙醇做介质,经过球磨6小时后在烘箱中保温12小时,取出后机压成型,在1350℃~1450℃保温3~6个小时,空气气氛下进行合成。因为合成方石英-莫来石的主要原料是煤矸石和铝矾土,不仅结合了我国现有资源的充分利用。而且促进了固体废弃物资源化再生利用。本发明原料丰富、价格低廉、合成工艺非常简单,有利于大型工业化生产,是制备高温耐火材料的又一个新途径。
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