一种基于超临界流体技术的琥珀优化方法

    公开(公告)号:CN108041779A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711225193.0

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明属于宝石处理的技术领域,公开了一种基于超临界流体技术的琥珀优化方法。所述方法为:(1)将琥珀原石进行预处理,得到预处理的琥珀;(2)将预处理的琥珀置于高压反应釜中,采用二氧化碳排空,密闭高压反应釜,通入高压二氧化碳,升温至100℃~180℃,当高压反应釜中压强为8~12MPa时,超临界CO2形成,琥珀在超临界CO2环境中溶胀渗透,泄压,冷却,获得蜜蜡。本发明的方法简单,高效,对琥珀本身的化学成分并无影响,极大的降低琥珀的透明度,效果显著;所使用的二氧化碳无毒安全,实现了绿色环保发泡;并且本发明的方法降低琥珀玻璃化温度,形成气泡分布均匀,对可见光有良好反射形成乳浊失透效果。

    一种粒径大小可控的片状α-Al2O3粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104986786B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510468575.0

    申请日:2015-07-31

    Inventor: 张集发 程小苏

    Abstract: 本发明公开了一种粒径大小可控的片状α‑Al2O3粉体及其制备方法,包括以下步骤:(1)制备混合前驱体溶液:将水溶性铝盐、可溶性盐类、纳米氧化铝晶种和/或片状α‑Al2O3晶种均匀混合得到;所述水溶性铝盐中含有不稳定型氧化铝;(2)在步骤(1)所述的混合前驱体溶液中加入碱性水溶液,控制水解反应结束时终pH为5.0~9.0,得到含水解产物的混合凝胶;(3)混合凝胶干燥后,进行煅烧,得到片状α‑Al2O3粉体与熔盐混合物;(4)将熔盐用去离子水洗净,抽滤,干燥,得到纯的片状α‑Al2O3粉体。制得的片状氧化铝粉体粒径大小可控;片状氧化铝分散均匀,光滑平整,不出现孪晶。

    一种微波合成纳米材料专用加热容器的制备方法

    公开(公告)号:CN103341343B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310222448.3

    申请日:2013-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种微波合成纳米材料的专用加热容器及其制备方法,该容器包括容器本体和容器盖,且均由氧化铝陶瓷纤维多孔复合材料制备。本发明选择氧化铝陶瓷纤维多孔复合材料(主要含Al2O3)代替传统普通耐火材料,可以缓冲因高温反应物料造成的容器热膨胀应力,提升了加热容器在微波场中物料快速升温的抗热震性能,不易爆裂,材料利用陶瓷纤维增强韧性。通过选择合适的低介质损耗的材料和减少应力的外形设计显著提高微波透过率,保温效果好,而且制备工艺简单,成本低且能够进行大规模工业生产。

    一种利用废瓷制备的卫生陶瓷及方法

    公开(公告)号:CN103242031B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310149042.7

    申请日:2013-04-25

    Inventor: 王群 程小苏

    Abstract: 本发明公开了一种利用废瓷制备的卫生陶瓷及方法,属于陶瓷制造领域。该方法将卫生陶瓷废瓷粉、钠长石、乌土、西坑泥、球土和烧滑石按照质量比(25~35):(6~10):(3~9):(20~30):(25~35):(1~3)配料,且添加上述六种原料总质量0.2~0.5%的水玻璃,均匀混料并陈腐,制得料浆,然后利用上述料浆制备卫生陶瓷。本发明利用废瓷辅以必要的陶瓷原料生产卫生陶瓷,其废瓷掺量可达30%以上。从工艺和配方上解决了废瓷大量引入带来的不利影响,变废为宝,达到了资源循环利用的目的。与此同时,由于废瓷经过烧结并含有较多的玻璃相,还能降低烧成温度,降低能耗,缓解资源压力。

    一种泡沫陶瓷增强纤维气凝胶隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101913835B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201010248197.2

    申请日:2010-08-06

    Abstract: 本发明公开一种泡沫陶瓷增强纤维气凝胶隔热材料及其制备方法,首先是含纤维硅溶胶的泡沫陶瓷复合材料的制备,通过溶胶凝胶工艺,不断搅拌,使得短纤维均匀分散在SiO2溶胶里,然后通过真空浸渗技术将纤维与溶胶的复合材料填充在多孔陶瓷的孔内,通过制备气凝胶的老化、改性、干燥等工艺,制备出隔热材料。该隔热材料强度高,导热系数低,其中泡沫陶瓷作为复合材料的骨架,起着增强支撑作用,复合材料的主要强度由此来承担;短纤维一方面具有一定的增强作用,另一方面可防止SiO2气凝胶干燥后收缩太大,从泡沫陶瓷中脱落;SiO2气凝胶在复合材料中凭借其优越的隔热性能,主要起着隔热作用。

    一种翠玉瓷的制备方法
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101913843B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010237480.5

    申请日:2010-07-23

    Abstract: 本发明公开一种翠玉瓷的制备方法,包括以下步骤:(1)按配方称取原料,将石英、广西高岭矿以及方解石混合进行湿法球磨,再加入高塑性粘土和低塑性粘土湿法球磨;(2)过筛后,脱水;泥料陈腐4~6天;塑压成型后在80~110℃干燥;(3)施釉,在氧化气氛中、1240~1280℃保温1~1.5小时后,冷却;本发明制备的翠玉瓷通透性能良好、呈浅绿色、具有翠玉质感、强度高、热稳定性能好,且生产成本较低,具有较好的应用价值。

    一种利用陶瓷废料制备不发泡、不变形陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN101671160A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910192619.6

    申请日:2009-09-23

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 本发明公开一种利用陶瓷废料制备不发泡、不变形陶瓷的方法,包括如下步骤:将各原料按如下重量百分比混合:陶瓷废料1%~99%,陶瓷粘土0%~40%,石英0%~30%,长石0%~35%,氧化铝或铝的富含物1%~50%;按上述原料总重量的50%~150%添加水,并添加0.5%~5%助磨剂和0.5%~5%粘结剂进行球磨,经干燥、成型、烧成后即可制得不发泡、不变形的陶瓷。本发明提供的技术既可以解决陶瓷工业中大量的陶瓷废料处理问题,又可以解决陶瓷行业原材料资源的过度消耗问题,大大削减陶瓷工业的废料排放,减少陶瓷废料因堆积、填埋而造成的环境污染。本发明技术具有废料利用率高、工艺简单、成本低等优点。

    建筑构件组合式耐火试验炉

    公开(公告)号:CN1896714A

    公开(公告)日:2007-01-17

    申请号:CN200610034771.8

    申请日:2006-03-31

    Abstract: 本发明提供建筑构件组合式耐火试验炉,包括活动炉体、固定炉体、燃料管道、空气管道、排烟道、燃烧嘴,燃烧嘴设在两炉体侧壁,两炉体各自连接的燃料管道、空气管道通过软管分别对接,排烟道设在固定炉体内侧下部,两炉体水平对接成下敞口方形体,固定炉体的燃料管道与外部燃料管道连接,其空气管道连接有助燃风机,燃烧嘴前的燃料管道、空气管道分别设有空气/燃料比例调节阀、空气流量调节阀,且空气/燃料比例调节阀与空气流量调节阀后的空气管道连接,两炉体侧壁设有测温热电偶,固定炉体侧壁设有测压变送器,排烟道连接有排烟风机,燃烧嘴、空气流量调节阀、测温热电偶、测压变送器、助燃风机、排烟风机分别与外部控制系统连接。

    微波合成纳米氧化镍的方法

    公开(公告)号:CN1686831A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200510033968.5

    申请日:2005-04-07

    Abstract: 本发明涉及一种微波合成纳米氧化镍的方法,包括:(1)碱式碳酸镍、草酸、纳米氧化镍晶种按50∶50∶5~10质量比混合研磨12~24小时,至均匀;(2)步骤(1)的混合物放入微波炉加热至400~500℃后,恒温10~20min,得到晶粒尺寸为10~40nm的纳米氧化镍;本发明无须再加工、无杂质、能在较短时间内快速合成纯度高、粒径分布均匀的微波合成纳米级氧化镍。

Patent Agency Ranking