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公开(公告)号:CN116535201B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310421959.1
申请日:2023-04-19
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C04B35/16 , C04B35/622 , C04B35/636 , C04B35/634
摘要: 本发明涉及一种有效抑制正硅酸锂陶瓷小球中锂挥发的方法,属于陶瓷材料技术领域。本发明将碳酸锂和纳米二氧化硅混匀,然后置于温度为800~1000℃下固相反应得到正硅酸锂粉末前驱体;将正硅酸锂粉末前驱体、PVA水溶液和海藻酸锂水溶液混合均匀得到混合浆液,将混合浆液逐滴滴入液氮中骤冷得到冷冻微球,将冷冻微球放入丙酮溶液中,真空干燥至丙酮溶液完全挥发得到陶瓷小球;陶瓷小球在400~600℃烧结0.5~1.5h,再900~1100℃烧结2~6h,得到正硅酸锂氚增殖陶瓷小球。本发明利用海藻酸锂有效抑制烧结过程中锂的挥发,制备出物相纯度高的陶瓷小球,陶瓷小球压碎载荷远远超过氚增殖陶瓷小球的性能指标要求,其密度也达到相关指标,满足对氚增殖陶瓷小球的相关性能指标。
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公开(公告)号:CN118652106A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410674687.0
申请日:2024-05-29
申请人: 中核四0四有限公司
IPC分类号: C04B35/16 , C04B35/14 , C04B35/565 , C04B35/66 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B38/00 , C03C13/06 , F27D1/04 , F26B25/12
摘要: 一种核化工加热干燥设备保温、隔热耐火材料,包括纤维材料、纳米材料,其中纤维材料的成分及质量占比包括:SiO2:51.2%、Al2O3:46.6%、Fe2O3:0.9~0.13%、CaO:小于1%、BaO:0.1~0.2%、MgO:0.1~0.2%、微量元素:2.1~3.2%;纳米材料的成分及质量占比包括:隔热填料68%、遮光剂10%、粘结剂:12%、增强纤维:4%、增塑剂:1.5%、无机材料:3.6%。
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公开(公告)号:CN116589268B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310625636.4
申请日:2023-05-30
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: C04B35/16 , C04B35/50 , C04B35/624 , C04B38/00
摘要: 本发明公开了一种高温透波隔热的高熵氧化物块体陶瓷气凝胶及其制备方法和应用,该高熵块体陶瓷气凝胶的化学分子式为(Y0.2Yb0.2Er0.2Tm0.2Gd0.2)2Si2O7。该制备方法操作简单易行,能在较低的温度下制备出基本不含杂相的高熵稀土二硅酸盐,并且所合成的高熵陶瓷气凝胶为块状,密度低,热导率、介电常数及介电损耗较低,具有极好的高温透波隔热和高温稳定性,且能够在1500℃空气气氛下热处理10h不发生相变或偏析。该系列具有高温透波隔热的高熵块状陶瓷气凝胶能够适应复杂的环境,是极具潜力的新型高温隔热与透波候选材料,其成功制备将进一步推进高熵块状陶瓷气凝胶的研究进展,丰富目前的高熵材料体系,拓宽应用范围。
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公开(公告)号:CN118343991A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410376082.3
申请日:2024-03-29
申请人: 西安航空学院
IPC分类号: C03B35/18 , C04B35/16 , C04B35/19 , C04B35/447 , C04B35/80 , C04B35/622 , C09J1/02 , C09J1/00 , C09J11/04
摘要: 本发明公开了一种净成形耐高温金属陶瓷复合辊,复合辊由金属辊芯与陶瓷套经无机粘结剂套接而成,所述陶瓷套为中空圆柱形结构,所述金属辊芯中部呈圆台结构,所述金属辊芯的圆台结构两端直径相差为5‑10mm,所述陶瓷套中空部分为与金属辊芯的圆台结构对应的圆台结构,所述陶瓷套中空部分的圆台结构直径比对应位置处的金属辊芯的圆台结构直径大。本发明的复合辊的加工方法采用低温套接工艺,提高了生产效率,并且陶瓷套的用料采用了环保的纤维填料,具有环保可靠的特性,同时通过金属辊芯与陶瓷套的精准套接成型避免了辊芯外表面陶瓷套在车削和磨削处理时产生的大量粉尘污染。
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公开(公告)号:CN116553920B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202310533825.9
申请日:2023-05-12
申请人: 清远市简一陶瓷有限公司 , 广东简一(集团)陶瓷有限公司 , 广西简一陶瓷有限公司
IPC分类号: C04B35/16 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B41/89 , C03C8/00
摘要: 本发明涉及瓷砖技术领域,尤其涉及一种低温快烧瓷砖坯体及使用其的低温快烧大理石瓷砖的制备工艺。该低温快烧瓷砖坯体包括烧成温度≥1210℃的坯用原料和低温料;以所述低温快烧瓷砖坯体原料的总质量百分比计,所述低温料包括:1‑20%的磷酸盐、1‑20%的助熔剂、1‑15%的煅烧滑石和1‑10%透辉石。采用常规的坯用原料和低温料进行混合,在不改变现有工艺步骤的前提条件下,烧成温度可降低至1070‑1130℃,烧结时间可减少至40‑50min,大量的节约了能耗,保证了低温快烧后的瓷砖综合性能,不低于现有瓷砖烧结工艺的综合性能。此外,原料中还添加有抛光废渣和凹凸棒土,使制得的大理石瓷砖吸水率在0.09%以下,抗折强度可维持在38‑61Mpa。
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公开(公告)号:CN116639968B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310773926.3
申请日:2023-06-28
申请人: 乡传(福建)艺术品有限公司
IPC分类号: C04B35/16
摘要: 本发明涉及陶瓷技术领域,具体公开了一种基于海泥制备的陶瓷及其制备方法,该基于海泥制备的陶瓷由按重量份的下述原料构成:石英40‑45份、洗泥10‑15份、海泥30‑40份和高铝矾土10‑15份,本发明的目的在于提出一种基于海泥制备的陶瓷及其制备方法,使其膨胀系数和吸水率满足要求的同时,满足耐干烧的特点。
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公开(公告)号:CN116835978B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202310665220.5
申请日:2023-06-02
申请人: 西南科技大学
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/16 , G21F9/16 , G21F9/30
摘要: 本发明公开了一种固化放射性核素的氧化锆/石榴石复相陶瓷及其制备方法,本发明涉及放射性核废料处理技术领域。该方法包括以下步骤:将赤铁矿、ZrO2、CaCO3和三价锕系核素混合,研磨,制得混合粉体;将混合粉体烘干,压制成坯,煅烧,自然冷却至室温,制得固化放射性核素的氧化锆/石榴石复相陶瓷。本发明的复相陶瓷具有优越的物理或化学性能,具有良好的化学稳定性,实现了三价锕系元素的高效固定化。本发明解决了现有陶瓷固化放射性核素时存在固化能力和抗浸出性较差的问题。
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公开(公告)号:CN117865662A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410064074.5
申请日:2024-01-16
申请人: 中国电子科技集团公司第四十三研究所
IPC分类号: C04B35/16
摘要: 本发明涉及一种低介电常数微波介质陶瓷材料及其制备方法和应用,所述低介电常数微波介质陶瓷材料的表达式为:(1‑q)LaxBySizO(1.5x+1.5y+2z)+qTiO2,其中,0≤q≤0.05,0.9≤x≤1.1,1.0≤y≤1.2,1.0≤z≤1.2。本发明低介电常数微波介质陶瓷材料能够在1000℃~1200℃的范围内烧结成瓷,具有较低的烧结温度且烧结范围区间宽,并以LaBSiO5为主晶相,具有低介电常数、高品质因数以及近零谐振频率温度系数的特性,满足实际的应用需求。
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公开(公告)号:CN117865661A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311627145.X
申请日:2023-11-30
申请人: 深圳陶陶科技有限公司
IPC分类号: C04B35/16
摘要: 本发明公开了一种陶瓷浆料、义齿复合材料及其制备方法和应用,涉及陶瓷材料技术领域。本发明的陶瓷浆料包括独立存在的N份浆料,所述浆料为陶瓷细粉、色料、分散剂和凝胶成型剂混匀于溶剂中,经真空脱泡得到,浆料的凝胶含量为0.2~2%;且从第一份至第N份浆料的色料质量含量逐渐降低,陶瓷细粉的含量逐渐升高,所述陶瓷浆料使用时加热至55~70℃。本发明其中N份浆料的色料含量和陶瓷细粉的含量梯度控制结合冷冻浇筑法和多次凝胶法,保证义齿复合材料层间连续性,提升义齿复合材料的抗弯强度,且实现色彩和透明度梯度渐变,更匹配原生牙。
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公开(公告)号:CN117720347A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311744306.3
申请日:2023-12-19
申请人: 北京理工大学 , 北京星航机电装备有限公司
IPC分类号: C04B35/50 , C04B35/16 , C04B35/622 , C09D5/00 , C09D7/61
摘要: 本发明提供了一种高熵稀土二硅酸盐材料及其制备方法和应用,涉及环境障涂层材料技术领域。本发明提供的高熵稀土二硅酸盐材料的分子式为(xRE1/X)2Si2O7;RE包括Lu、Yb、Sc、Er、Y、Ho、Dy和Tb中的4种以上;x的范围为4~8。本发明提供的高熵稀土二硅酸盐材料无杂项,高温化学稳定性好,耐CMAS腐蚀能力强。本发明所述高熵稀土二硅酸盐材料具有较低的热导率系数,在1300℃耐CMAS腐蚀能力强,满足作为环境障涂层的使用需求。
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