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公开(公告)号:CN108675780B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810593092.7
申请日:2018-06-11
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/185 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种金属复合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料,由以下质量百分比原料组成:莫来石60‑80wt%、金属粉4‑20wt%、碳化硅5‑20wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料以莫来石、金属粉、碳化硅为主要原料,通过低温烧结制备金属复合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料,烧成温度低,生产工艺简单,生产成本低。
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公开(公告)号:CN106631065A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611204383.X
申请日:2016-12-23
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/66 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/622 , C04B35/106 , C03B19/00 , B22F7/04 , F27D1/16
CPC分类号: C04B35/66 , B22F7/04 , B22F2007/047 , C03B19/00 , C04B35/106 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/622 , C04B2235/5224 , C04B2235/5232 , C04B2235/5236 , F27D1/16
摘要: 本发明公开了一种真空隔热耐火材料制品及其制备方法,该制品由芯材和包裹在芯材外的高阻隔薄膜构成,芯材由重量占比为95~70wt%的低导热微孔粉体和重量占比为5~30wt%散状耐火短纤维均匀分散后压制而成,高阻隔薄膜是以无机材料为主要成分流延法制成的耐高温气密性薄膜。将压制成型好的芯材用高阻隔膜包裹后抽真空热压封装,制备出真空隔热耐火材料制品。该制品可在500~1200℃温度条件下使用,并仍能保持真空结构,具有很低的导热率,性价比高。适合规模化生产,安装使用方便,可与轻质、重质耐火材料配套,用于高温工业窑炉内衬复合高效隔热,节能效果显著。
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公开(公告)号:CN107353032B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710570951.6
申请日:2017-07-13
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B38/02 , C04B33/132
摘要: 本发明涉及一种以工业无机危险废物和耐火粘土尾矿为原料的发泡陶瓷保温板及制备方法。该发泡陶瓷保温板的制备方法包括如下步骤:将55~75wt%的耐火粘土尾矿,10~30wt%的工业无机危险废物,5~15wt%的天然石英、0.5~5wt%的高温发泡剂按照比例混合后湿法细磨,得到混合泥料;将泥料造粒、成型、干燥后装窑,在1100~1300℃的条件下进行煅烧,煅烧后产物经切割加工得到高温发泡陶瓷保温板。本发明在实现了工业危险废物和耐火粘土尾矿直接回收和利用的同时,获得了保温效果好、强度高和防火性能优良的发泡陶瓷保温板,符合循环经济发展的要求,对生态环境的保护会产生非常积极的作用。
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公开(公告)号:CN110921671A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911185114.7
申请日:2019-11-27
申请人: 郑州大学 , 郑州崟成科技有限公司
IPC分类号: C01B32/991 , F27B17/00
摘要: 一种连续生产碳化硼的方法,本发明涉及材料工程技术领域;电阻炉的顶壁通过管道与废气吸收处理器连接;电阻炉的顶壁中部贯通连接有加料仓,加料仓的内部通过密封阀分设为上部的上加料密封室和下部的下加料密封室;电阻炉的顶壁通过保护器装置接管与保护器装置连接;电阻炉的内壁固定有电极;电阻炉的底部贯通连接有出料口,出料口的内部通过密封阀分设为上部的上出料口密封室和下部的下出料口密封室;上述上加料密封室的上端口、下加料密封室的下端口、上出料口密封室的上端口以及下出料密封室的下端口处均设有密封阀。增加原料的利用率,节约能源并提升提升生产效率,将原料混合制成球体参与反应极大地减少了粉尘污染,实用性更强。
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公开(公告)号:CN110642595A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910959835.2
申请日:2019-10-10
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/32 , C04B38/00
摘要: 本发明提供了一种陶瓷透水砖,由高强铸造废砂合成球形骨料、粒度大于417μm的铸造废砂、高温助熔剂a和临时结合剂a制成;还提供了制备方法,将粒径小于417μm的铸造废砂、高温助熔剂b和临时结合剂b混合得到混合物加水后球磨,干燥、造粒、筛分、分级、烧结后得高强铸造废砂合成球形骨料,将高强铸造废砂合成球形骨料、粒度大于417μm的铸造废砂、高温助熔剂a和临时结合剂a混合、加压成型、干燥、烧结得到陶瓷透水砖。本发明的陶瓷透水砖透水性好、抗压强度高,响应海绵城市建设需求,解决城市硬化路面排水不畅等问题,并克服免烧透水砖存在的易粉化、使用寿命短的问题,能兼顾城市硬化路面强度要求和蓄排水能力,实现铸造废砂的利用。
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公开(公告)号:CN109058988A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810829525.4
申请日:2018-07-25
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种燃气窑炉用低氮氧燃烧器,包括气体输入装置、预混装置和燃烧装置,其特征在于:所述气体输入装置的左端连有预混装置,所述预混装置的左端连有燃烧装置;所述气体输入装置为空心圆柱体结构,该结构右端开有看火孔,上部开有一次空气入口和燃气入口,燃气入口位于一次空气入口的左方,所述一次空气入口与助燃风机相连接;所述预混装置包括预混器、电点火孔和紫外火焰监测器;上部设有电点火孔,所述电点火孔内安装有电火花塞,下部设有紫外火焰监测器;本发明的优点是:本发明的燃烧器为全预混高速燃烧器,其喷射速度≥100m/s,本发明通过从源头控制,实现了低NOx排放。
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公开(公告)号:CN106631065B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201611204383.X
申请日:2016-12-23
申请人: 郑州大学
IPC分类号: E04B1/78 , C04B35/66 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/622 , C04B35/106 , C03B19/00 , B22F7/04 , F27D1/16
摘要: 本发明公开了一种真空隔热耐火材料制品及其制备方法,该制品由芯材和包裹在芯材外的高阻隔薄膜构成,芯材由重量占比为95~70wt%的低导热微孔粉体和重量占比为5~30wt%散状耐火短纤维均匀分散后压制而成,高阻隔薄膜是以无机材料为主要成分流延法制成的耐高温气密性薄膜。将压制成型好的芯材用高阻隔膜包裹后抽真空热压封装,制备出真空隔热耐火材料制品。该制品可在500~1200℃温度条件下使用,并仍能保持真空结构,具有很低的导热率,性价比高。适合规模化生产,安装使用方便,可与轻质、重质耐火材料配套,用于高温工业窑炉内衬复合高效隔热,节能效果显著。
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公开(公告)号:CN108675780A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810593092.7
申请日:2018-06-11
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/185 , C04B35/622
CPC分类号: C04B35/185 , C04B35/62204 , C04B2235/3826 , C04B2235/402 , C04B2235/428 , C04B2235/658
摘要: 本发明涉及一种金属复合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料,由以下质量百分比原料组成:莫来石60‑80wt%、金属粉4‑20wt%、碳化硅5‑20wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料以莫来石、金属粉、碳化硅为主要原料,通过低温烧结制备金属复合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料,烧成温度低,生产工艺简单,生产成本低。
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公开(公告)号:CN108218468A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810095778.3
申请日:2018-01-31
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B38/06 , C04B35/195 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/634 , C04B35/636 , C04B35/626
摘要: 本发明涉及一种热压炉用轻质复合陶瓷材料及其制备方法,属于功能陶瓷材料制备领域。本发明提供了一种热压炉用轻质复合陶瓷材料及其制备方法。陶瓷材料用堇青石和莫来石细粉为主要原料,添加少量有机或无机粘结剂和Al粉,将原料混合均匀、经造粒后压制成型、烘干后在梭式窑内烧结即可获得该复合陶瓷材料。所属材料的成分配比由200目以下的堇青石细粉35‑70 wt%,200目以下的莫来石细粉35‑70 wt%,有机或无机粘结剂1‑10wt%,以及325目以下的高纯Al粉3‑15 wt%组成。本发明能提高孔隙率,降低材料的体密。该方法制备的复合陶瓷材料具有优良的力学性能,可以在高温高压的热压炉内使用。
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公开(公告)号:CN107617724A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710995695.5
申请日:2017-10-23
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种钢包内衬耐火材料蚀损情况在线检测方法及装置,该装置包括激光测距传感器、工业相机、旋转控制装置、带限位和锁紧功能的电动滑台、电脑及控制软件和控制台构成;检测时,打开工业相机监测钢包位置,通过控制台和控制软件调整激光测距传感器对准钢包内侧上沿,开启自动测试功能,在旋转控制装置带动下激光测距传感器逐步测试钢包内衬的厚度变化,即可获得钢包内衬耐火材料的蚀损情况。使用该装置可以在线监测钢包内衬耐火材料厚度的变化,从而掌握内衬耐火材料的蚀损情况,确保钢包的安全运转;由于该方法采用远程快速测量,并不会影响钢包的正常运转和使用,从而可以满足钢包内衬耐火材料的在线监测。
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