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公开(公告)号:CN104496514B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410680166.2
申请日:2014-11-24
申请人: 景德镇陶瓷大学
IPC分类号: C04B38/00
摘要: 本发明公开了一种利用稀土尾砂制备的渗水砖,包括基料、粘结剂和水;所述基料的组成为稀土尾砂40~65wt%、稀土废渣29~54wt%、低温砂3~10wt%、黑泥3~7wt%,其中,所述稀土废渣为所述稀土尾砂提取高岭土后的废渣;以基料计,粘结剂的用量为0.1~0.15wt%,水的用量为19~21wt%。此外还公开了上述利用稀土尾砂制备的渗水砖的制造方法。本发明在废弃资源得到充分利用的同时,以较低的成本实现渗水砖的生产,从而以稀土尾砂为原料获得强度高、渗水率高、适用于城市广场和人行道等场合的绿色环保建筑材料,同时也有利于促进稀土尾砂的资源化利用。
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公开(公告)号:CN115959894B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202310138589.0
申请日:2023-02-20
申请人: 景德镇陶瓷大学
IPC分类号: C04B35/195 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明涉及一种高弹性模量致密堇青石陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:制备GeO2‑SnO2体系非晶添加剂;步骤二:按重量百分比:MgO 11~16%、Al2O3 29~37%、SiO2 51~59%配置堇青石陶瓷原料,然后外加步骤一获得非晶添加剂、自来水、有机解胶剂,经称量、混均、球磨、过筛、注浆成型、生坯干燥、高温烧制、冷却后获得高弹性模量致密堇青石陶瓷材料。该材料具备高致密度及低热膨胀系数与高弹性模量,低热膨胀可确保移动平台的尺寸精度不受环境温度波动及加工过程中引起的温度变化影响,而高模量则可确保移动平台即使遭受较大外力也不变形,从而保障了移动平台的工作精度,因此具有广阔市场前景。
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公开(公告)号:CN117776540A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311817939.2
申请日:2023-12-27
申请人: 景德镇陶瓷大学
摘要: 本发明属于微晶玻璃材料制备技术领域,具体涉及一种高韧性二硅酸锂微晶玻璃复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:(1)制备二硅酸锂玻璃微粉;(2)氧化铝纤维放入硅溶胶中浸渍,取出后在900‑1100℃下烧结,使硅溶胶在氧化铝纤维表面形成氧化硅膜;(3)步骤(2)得到的产物与所述二硅酸锂玻璃微粉混合,得到混合物;(4)所述混合物经第一烧制后形成中间块体,再在790‑860℃、15‑45MPa的条件下进行第二烧制。该方法制得的二硅酸锂微晶玻璃复合材料的断裂韧性可达4.3MPa·m1/2以上,远超当前商用二硅酸锂微晶玻璃材料的3.0MPa·m1/2左右,可以显著提高二硅酸锂微晶玻璃的性能。
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公开(公告)号:CN117800619A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311809945.3
申请日:2023-12-27
申请人: 景德镇陶瓷大学
IPC分类号: C03C21/00 , C03B27/03 , C03B27/012
摘要: 本发明涉及一种二硅酸锂微晶玻璃材料的强度提升方法,包括如下步骤:步骤一:选取Li2O‑K2O‑P2O5‑ZrO2‑SiO2体系二硅酸锂微晶玻璃:步骤二:切割、打磨;步骤三:将微晶玻璃以5~15℃/min的速度加热至790~860℃保温10~30min使其温度均匀,再转入1000~1030℃的窑炉中保温10~30s;步骤四:将微晶玻璃放入630~660℃的NaNO3与KNO3的混合熔盐中,整体以5~10℃/min的速度降温至450~530℃再保温2~24h,然后将微晶玻璃从熔盐中取出自然冷却后清洗,获得多重预应力增强的微晶玻璃改性材料。该方法可大幅提升微晶玻璃抗折强度,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN115959894A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310138589.0
申请日:2023-02-20
申请人: 景德镇陶瓷大学
IPC分类号: C04B35/195 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明涉及一种高弹性模量致密堇青石陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:制备GeO2‑SnO2体系非晶添加剂;步骤二:按重量百分比:MgO 11~16%、Al2O3 29~37%、SiO2 51~59%配置堇青石陶瓷原料,然后外加步骤一获得非晶添加剂、自来水、有机解胶剂,经称量、混均、球磨、过筛、注浆成型、生坯干燥、高温烧制、冷却后获得高弹性模量致密堇青石陶瓷材料。该材料具备高致密度及低热膨胀系数与高弹性模量,低热膨胀可确保移动平台的尺寸精度不受环境温度波动及加工过程中引起的温度变化影响,而高模量则可确保移动平台即使遭受较大外力也不变形,从而保障了移动平台的工作精度,因此具有广阔市场前景。
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