一种以耐火粘土尾矿为原料的陶瓷透水砖的制备方法

    公开(公告)号:CN106336201B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610775425.9

    申请日:2016-08-31

    摘要: 本发明涉及一种以耐火粘土尾矿为原料的陶瓷透水砖的制备方法,其特征在于:所述的主要原料为耐火粘土尾矿,包括如下步骤实现:1)将75~90wt%的耐火粘土尾矿,1~10wt%的石英,5~20wt%的熔剂按照比例混合后湿法细磨,得到混合泥料;2)将混合泥料经干燥、造粒、成型、烧成,得到高强度的铝硅质陶瓷;3)将制备的陶瓷经破碎、筛分、分级得到陶瓷骨料;4)将85~95wt%的陶瓷骨料和5~15wt%的结合剂搅拌均匀,成型、干燥,然后在1100~1200℃条件下烧成,得到陶瓷透水砖。该方法在实现了耐火粘土尾矿直接回收、利用的同时,获得了强度高、透水性好的陶瓷透水砖,从而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。

    氮化硅结合莫来石-碳化硅陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107935576B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201711279314.X

    申请日:2017-12-06

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C04B35/185 C04B35/64

    摘要: 本发明公开了一种氮化硅结合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料及其制备方法,其技术方案为:按照莫来石50‑80wt%、碳化硅5‑40wt%、硅粉5‑20wt%、烧结助剂0.5‑3wt%称取原料,混合均匀后,加入结合剂和水,其中,结合剂和水的用量分别为原料总质量的0.5‑25wt%和6‑60wt%,得混合料,将混合料进行造粒,成型,干燥后,放入氮化烧结炉中,在1300‑1500℃的条件下保温3‑8小时,制得氮化硅结合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料。本发明工艺简单,生产成本低,其制品具有耐高温性能优良,抗热震稳定性好和强度高等优点。

    一种碳化硅增强堇青石-莫来石陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107619267A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710998105.4

    申请日:2017-10-24

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种碳化硅增强堇青石-莫来石陶瓷复合材料及其制备方法,包括以下质量百分比的初始原料:堇青石35-55wt%、莫来石30-50wt%、膨润土2-10wt%、碳化硅0.5-20wt%、碳化硼0-15wt%,结合剂和水,余量;其中,结合剂和水的用量分别为混合原料总质量的0.5-25wt%和6-60wt%。本发明还公开了一种碳化硅增强堇青石-莫来石陶瓷复合材料的制备方法。将原料按配方混合均匀,成型,干燥,煅烧,制得的碳化硅增强堇青石-莫来石陶瓷材料体积密度为1.75-2.13g/cm3,气孔率为21-32%,常温耐压强度为80-110MPa,可作为高温窑炉的窑具材料等。

    多孔骨料增韧的高抗热震性铬刚玉-尖晶石质透气砖的制备方法

    公开(公告)号:CN118373672A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410592369.X

    申请日:2024-05-14

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C04B35/105 C04B35/622

    摘要: 一种多孔骨料增韧的高抗热震性铬刚玉‑尖晶石质透气砖的制备方法,将氧化铝微粉倒入成球机内,在成球机旋转过程中将氯化锌溶液均匀喷入到氧化铝微粉中,待粉料逐渐团聚成型后停止成球,将造粒小球经烘干、焙烧后制得氧化铝球形骨料,再将骨料颗粒分级成粒径粒径不同的球形颗粒;然后将乙醇和酚醛树脂液按质量比混合制成包覆溶液,分别将粒径不同的氧化铝球形颗粒完全浸没于树脂包覆溶液中20min,经干燥后得到树脂包覆球形颗粒;最后将树脂包覆氧化铝球形颗粒、板状刚玉颗粒、白刚玉粉、尖晶石粉、氧化铝微粉、氧化铬微粉、纯铝酸钙水泥为原料,添加高效减水剂,干混均匀后加水混合成泥料,经模具成型、脱模、干燥、烧后制备成本发明的透气砖。

    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

    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。

    一种连续生产碳化硼的方法
    7.
    发明公开

    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

    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。

    一种含改性微纳米石墨片的铝镁碳浇注料的制备方法

    公开(公告)号:CN118344130A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410592324.2

    申请日:2024-05-14

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C04B35/101 C04B35/622

    摘要: 一种含改性微纳米石墨片的铝镁碳浇注料的制备方法,首先将鳞片石墨粉用搅拌磨减薄成厚度小于1微米的微纳米石墨片;再将微纳米石墨片、硅粉、熔盐按照设定的比例称量后放入球磨机内,混合后置于模具内压制成坯体,将坯体放置在底部装入熔盐的氧化铝坩埚内,再用熔盐完全覆盖坯体试样,经振动密实后加盖,并用火泥密封,再将密封的氧化铝坩埚放入高温炉中烧制,冷却至室温后用去离子水多次洗涤除去熔盐后,再过滤、干燥后得到SiC改性微纳米石墨片;按质量份数将刚玉颗粒、刚玉粉、电熔镁砂粉、氧化铝微粉、改性微纳米石墨片、氧化硅微粉、复合结合剂、抗氧化剂、高效分散剂、外加柠檬酸0.1份加水混制备成浇注料坯体,经养护、干燥后得到浇注料。

    一种热压炉用轻质复合陶瓷材料及其制备方法

    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

    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。

    一种钢包内衬耐火材料蚀损情况在线检测方法及装置

    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

    IPC分类号: B22D2/00 B22D41/02

    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。