一种含氮化硅铁的免烘烤铁沟捣打料

    公开(公告)号:CN1544389A

    公开(公告)日:2004-11-10

    申请号:CN200310113597.2

    申请日:2003-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种含氮化硅铁的免烘烤铁沟捣打料,由硅酸铝材料、碳化硅、炭素材料及氮化硅铁、结合剂组成。其特征在于:硅酸铝材料为43-80%,碳化硅为7-25%,炭素材料为2-10%,氮化硅铁为5-15%,Si粉为0-4%,Al粉为0-3%,在上述混合料的基础上外加酚醛树脂2-7%,以上均为质量百分数。其优点在于;提高了捣打料的高温强度、抗高温熔渣侵蚀性及渗透性,同时增加材料的抗氧化性。

    材料的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN111368041B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202010089121.3

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种材料的确定方法及装置,涉及信息技术领域,主要在于能够查找到满足性能需求的材料结构,降低了实验人员的工作量,提高满足性能需求材料的查找效率。其中方法包括:接收待获取材料的结构获取指令,所述结构获取指令包括所述待获取材料的性能信息;判断预设材料库中是否存在与所述性能信息对应的结构信息,所述预设材料库中存储有不同材料的性能信息及其对应的结构信息;若存在,则将获取到的结构信息作为所述待获取材料的结构信息进行输出;若不存在,则将所述性能信息输入至预设材料结构预测模型进行结构预测,输出所述待获取材料的结构信息。本发明适用于材料的确定。

    一种原位测试耐火材料在应力作用下反应行为的装置及方法

    公开(公告)号:CN111272574B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202010092612.3

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种原位测试耐火材料在应力作用下反应行为的装置及方法,其中,装置包括:应力加载系统,用于夹持试样,并在测试所述试样的反应行为时对所述试样提供压应力加载;风冷热震系统,用于在测试所述试样的反应行为时对所述试样提供热应力;加热系统,用于在测试所述试样的反应行为时对所述试样进行加热;气氛控制系统,用于在测试所述试样的反应行为时为所述试样提供真空或不同气氛的测试环境;检测系统,用于对所述试样的反应行为进行实时原位检测。本发明能够实现对试样在反应过程中的温度场、气氛场和应力场的协同调控,进而在更加贴近实际服役环境的条件下对耐火材料的高温反应行为进行原位测试。

    一种碳化硅纳米线阵列基压电纳米发电机的制备方法

    公开(公告)号:CN110739880B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201911032088.4

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种碳化硅纳米线阵列基压电纳米发电机的制备方法,其步骤包括:将碳化硅单晶片切割成碳化硅片,然后对碳化硅片进行超声清洗和化学腐蚀,除去碳化硅片表面的氧化物;以碳化硅片和石墨片分别作为阳极和阴极,在蚀刻溶液中通电进行阳极氧化,制得碳化硅纳米线阵列;对碳化硅纳米线阵列进行剥离,使碳化硅纳米线阵列的阵列层脱落;以剥离后的碳化硅纳米线阵列为压电材料构筑上下电极式的压电纳米发电机。本发明提供的一种碳化硅纳米线阵列基压电纳米发电机的制备方法,制备过程简单、输出性能优越。

    大尺寸碳硅化铝的制法及基于大尺寸碳硅化铝添加提升镁碳砖高温性能的方法

    公开(公告)号:CN112159230A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010976939.7

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明提供了一种大尺寸碳硅化铝的制备方法,其步骤包括:将氧化铝、二氧化硅和炭黑按比混合后加入无水乙醇进行球磨,球磨完成后取出混合料干燥;将烘干后的混合料放入石墨坩埚中,再置于管式炉中,在流量为0.2‑0.6L/min的氩气气氛中、以1700‑1900℃的烧结温度焙烧4‑8h,最后随炉冷却得到尺寸为100μm的六方片状的大尺寸碳硅化铝。本发明还提供了一种基于大尺寸碳硅化铝添加提升镁碳砖高温性能的方法。本发明提供的一种大尺寸碳硅化铝的制备方法,制得的碳硅化铝的尺寸可达100μm,本发明提供的一种基于大尺寸碳硅化铝添加提升镁碳砖高温性能的方法,制得的镁碳砖的高温性能得到显著提高。

    一种线型纳米羟基磷灰石/高铝水泥复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111410493A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010194081.9

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种线型纳米羟基磷灰石/高铝水泥复合材料及其制备方法和应用,其中,复合材料包括如下组分按质量份数组成:线型纳米羟基磷灰石1~15份,高铝水泥1000份。本发明创造性地将线状纳米羟基磷灰石与高铝水泥组合配制成复合材料,通过利用线型纳米羟基磷灰石的高柔韧性、良好的力学性能、高热稳定性和耐火性的特点,将线型纳米羟基磷灰石与高铝水泥组合,获得的复合材料通过线型纳米羟基磷灰石提高高铝水泥的抗压强度,使本发明制备的线型纳米羟基磷灰石/高铝水泥复合材料抗压强度高,成本低,具有很好的实用价值。

    一种少层六方氮化硼纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN109353996B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811172026.9

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本发明提供了一种少层六方氮化硼纳米片的制备方法,包括如下步骤:原料配制:以硼酸为硼源,尿素为氮源,甲醇水溶液为分散剂,将硼酸与尿素按1:30‑1:50的摩尔比分散于甲醇水溶液中,搅拌得到澄清透明溶液;冷冻干燥制备前驱体:将所述澄清透明溶液预冻后转移至冷冻干燥机中,冷冻干燥24h‑48h,得到白色晶状前驱体;低温烧结合成:将所述白色晶状前驱体加热保温,然后冷却室温,即得到所述少层六方氮化硼纳米片。本发明提供的一种六方氮化硼纳米片的制备方法,操作简单环保,成本低产率高,可宏量制备,且具有面积大和层少的特征。

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