高性能、高性能混凝土、高性能减、陶瓷材料生产及应用技术
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高性能、高性能混凝土、高性能减、陶瓷材料生产及应用技术
作者:技术顾问    建筑建材来源:百创科技    点击数:    更新时间:2024/2/8
0110-0001、 凝胶注模成型陶瓷坯体排胶液相预处理新方法
摘要、 本发明公开了属于陶瓷成型技术范围,利用降解坯体中的有机物以保证陶瓷坯体在排胶过程中不开裂的一种凝胶注模成型陶瓷坯体排胶液相预处理新方法。是将凝胶注模成型的陶瓷坯体在排胶前放入以过硫酸铵或过硫酸钾水溶液中,进行液相预处理,在过氧化物作用下发生降解反应,即发生高聚物断链降解凝胶注模成型陶瓷坯体中的高聚物,使坯体中的高聚物发生部分降解,网状大分子断链成为小分子,同时坯体的内应力得以释放。处理后的坯体经过热脱脂排胶后完整不开裂,且内部无缺陷。本发明工艺简单,成本低廉,适合工业化生产。
0204-0002、 一种低温共烧的玻璃陶瓷组合材料
摘要、 本发明公开了属于电子材料制造技术领域的一种低温共烧的玻璃陶瓷组合材料。是基于Ba-B-Si-Ti体系的玻璃陶瓷材料,通过添加调节剂,将材料的烧结温度降低到950℃以下,并获得了介电常数在4-50(1GHz)之间,介质损耗系数在0.01以下的玻璃陶瓷组合材料。该组合材料按各组分重量比组成如下:BaO:10-30wt%,TiO3:20-60wt%,B3O3:6-10wt%,SiO3:5-50wt%和调节剂2-15wt%。该材料适用于多层电子部件的制造,如微波谐振器、滤波器、片式电感、电容等。
0136-0003、 一种全釉陶瓷汤匙的烧制方法
本发明提供一种全釉陶瓷汤匙的烧制方法。该方法是将传统把孔式吊烧法(见附图1)的吊烧孔移到一附着在匙把末端的圆环上(见附图2),等烧成后再切除附着圆环,补釉,重烧即成产品。用该方法烧制的全釉汤匙克服了传统把孔式吊烧法把孔内壁(见附图1之1)和斜点支撑烧法匙底三点(见附图2之1、2、3)无釉之弊端。匙体光滑、美观、易清洗,符合高档陶瓷饮食的卫生要求。
0180-0004、 高掺量粉煤灰砖及其制造方法
摘要、 本发明公开一种高掺量粉煤灰砖及其制造方法。其技术方案为:一种高掺量粉煤灰砖,含有粉煤灰、炉灰、生石灰与骨料,其特征为生石灰中有效CaO与粉煤灰或炉灰中有效SiO3的比值范围为C/S=0.30~0.50。本发明还公开了一种高掺量粉煤灰砖的制造方法该方法除包括常规的粉煤灰砖成型工艺的必要步骤外,还包括调整混合料配比中有效CaO与SiO3的比值范围控制在0.30~0.50、将混合料陈化及活化处理后压制砖坯和高温高压养护的步骤。其产品出釜强度高于现粉煤灰砖强度,干燥收缩值降低40~50%,抗炭化性能好,长期耐久性稳定,可与现行的建筑模数协调,产品成本低,施工效率高,益于环保利废,易于推广实施。
0103-0005、 离子交换树脂法制备超薄片状M-型钡铁氧体微粒
摘要、 离子交换树脂法制备超薄片状M-型钡铁氧体微粒,以氯化亚铁或硫酸亚铁、卤化钡、H,sup,+,/sup,型离子交换树脂为原料,先将Ba,sup,2+,/sup,离子和Fe,sup,2+,/sup,离子交换到离子交换树脂上,反复洗涤交换后的树脂除去物理吸附的多余离子,原料的投放量:(摩尔比)Ba/Fe=1∶11.5~1∶12,(Ba,sup,2+,/sup,+Fe,sup,2+,/sup,)离子总当量之和为树脂最大交换当量的40-80%;交换后的树脂经高温焙烧处理,热处理温度为700-1100C,热处理时间1-10小时。采用本发明的方法制备的钡铁氧体颗粒,饱和磁化强度高达71 Am,sup3/sup,/kg,接近理论预期值,而产品的矫顽力适中。
0086-0006、 多孔陶瓷滤芯的制造方法
摘要、 本发明公开一种添加造孔剂工艺制造净水器陶瓷滤芯的方法包括以下步骤:配制基体材料、熔块和谷物淀粉组成的配料、加水球磨、真空除泡、成型制取素坯并干燥素坯、煅烧素坯,煅烧素坯过程炉膛采用程序控温方式,炉膛在室温~700℃±20℃间炉膛采用缺氧干馏方式煅烧素坯,然后向炉膛通入空气对素坯进行氧化煅烧。本发明以谷物淀粉作为造孔剂和粘结剂,可使用注浆或冲压成型方法制成形状复杂的制品,制品尺寸精度高,结合剂采用预制的熔块,简化配方,适应多种基体材料,烧成温度低,成品率可达90%,是一低成本的生产工艺。
0137-0007、 一种制备轻质高强氧化铝空心球陶瓷的制备方法
摘要、 本发明公开了一种轻质高强氧化铝空心球陶瓷的制备方法。该轻质高强氧化铝陶瓷以磷酸溶液为结合剂,α-Al3O3微粉为基质料,氧化铝空心球为骨料,与致密耐火材料相比具有低密轻质、抗热震、保温性能好、低热容量等特点,与普通隔热材料相比具有耐压强度高、荷重软化温度高、重烧线收缩率低等特性,其不但可以做隔热层,也可以与火焰直接接触,是轻质结构超高温窑炉理想的内衬结构材料。此外,采用磷酸结合轻质氧化铝空心球制品具有低温烧结就可获得高强度的特点,经900℃保温4h后就可直接用于窑炉砌筑,在使用过程中通过二次烧结进一步提高其强度。
0207-0008、 凝胶注模成型陶瓷坯体排胶气相预处理的新方法
摘要、 本发明公开了属于陶瓷成型中坯体排胶处理技术范围的利用降解坯体中有机物以保证陶瓷坯体在排胶过程中不开裂的一种凝胶注模成型陶瓷坯体排胶气相预处理的新方法。用凝胶注模成型的陶瓷坯体利用臭氧降解坯体中的有机物,使网状大分子断链成为小分子,同时坯体的内应力得以释放。处理后的坯体经过热脱脂排胶后完整不开裂,且内部无缺陷。本发明工艺简单,成本低廉,适合工业化生产。
0140-0009、 碳化硅浆料的制备方法
摘要、 本发明涉及一种碳化硅浆料的制备方法特别涉及制备低粘度、高固相含量的SiC浆料的新方法此浆料可用作碳化硅制品的胶态成型。本发明通过去除SiC粉体表面可溶性金属反离子和SiO3薄膜;调节SiC浆料pH值;搅拌分散;利用HF酸对碳化硅微粉进行酸洗处理,既可更有效地将碳化硅微粉表面的可溶性反离子去除,也可以降低碳化硅微粉表面的氧含量并以酸根离子取代OH,sup,-,/sup,降低表面羟基含量。本发明运用上述制备方法对不同产地的SiC微粉原料进行处理,可使相应的SiC微粉制备出的浆料粘度有不同程度地降低,固相含量得到大幅度提高,分别达到了56vol%、62vol%和65vol%,满足了陶瓷胶态成型的需要。
0171-0010、 具有改进老化性的水硬性粘结剂
摘要、 本发明涉及具有改进老化性的无机粘结剂,特别是水硬性粘结剂,例如水泥和砂浆。本发明更尤其涉及具有更好的抗老化性的以无机硅酸盐为基础的水硬性粘结剂,制备这些粘结剂的方法它们的用途和由这些粘结剂获得的制品。本发明在于将包括两个亲水官能团和一疏水链的有机化合物,如己二酸加入到水硬性粘结剂中,以便减缓该粘结剂吸收水的速度。
0177-0011、 一种膨胀珍珠岩—硬硅钙石复合保温材料及其制备方法
0002-0012、 防水型耐酸耐热轻质隔热浇注料及其制造方法
0096-0013、 低引气高性能蒽磺酸盐混凝土减水剂的生产工艺
0075-0014、 三维有序、孔径可调的多孔纳米陶瓷管的制备方法
0199-0015、 一种黑坯陶瓷产品的生产方法
0209-0016、 无砂大孔隙再生混凝土混合料及其制备方法
0026-0017、 轻质碳化硼装甲陶瓷的制备方法
0051-0018、 水泥混合材料、水泥组合物及采用这些物质的中性化抑制方法
0129-0019、 一种釉料、色料防缩釉、缩色用添加剂及用途
0163-0020、 一种由造纸废料生产建筑构件或吸收性产品的方法
0119-0021、 液相强化烧结制备金属陶瓷增强的碳复合材料的方法
0037-0022、 一种水泥增强复合保温砌砖及其制备方法
0018-0023、 殡葬用的墓穴填充材料
0021-0024、 一种性能良好的多元系无铅压电陶瓷
0013-0025、 利用焚烧飞灰作为掺合料配制生态混凝土的方法
0036-0026、 一种具有透水功能的钢渣彩色路面砖的制备及使用方法
0187-0027、 控制坍落度损失型高性能混凝土泵送剂
0001-0028、 陶瓷材料的涂覆方法和陶瓷膜
0033-0029、 聚丙烯纤维水泥砂浆及其生产方法
0099-0030、 凝胶注模成型陶瓷浆料真空除气泡的新方法
0210-0031、 一种制备多孔结构无机材料及其制品的方法
0205-0032、 氧化锆超细粉体的制备方法
0060-0033、 一种聚合物水泥基自流平材料及其制备方法
0017-0034、 一种人造石板及其加工方法
0166-0035、 用于从碳前体获得碳体的方法和设备
0132-0036、 磷酸粉煤灰水泥及其制备方法
0025-0037、 具有高压电性能的无铅压电陶瓷
0143-0038、 水泥聚苯隔热保温复合材料
0057-0039、 煤矸石工业废渣用激发剂及其制备方法
0049-0040、 低温叠层共烧的介电陶瓷和铁氧体及其制备方法
0185-0041、 制造一种液体无碱速凝剂
0138-0042、 用于硬组织修复的生物活性纳米氧化钛陶瓷及其制备方法
0009-0043、 含水量减少的混凝土填充料的制造方法以及一种含水量减少的混凝土填充料
0182-0044、 除锈喷砂废渣在生产水泥中的应用
0146-0045、 环保型三防洁净板及其制备方法
0101-0046、 塑性相结合刚玉复合砖
0145-0047、 专用于工程快速抢修的高性能水泥混凝土材料
0074-0048、 应用电弧炉集尘灰烧结制作多孔性陶瓷
0072-0049、 一种可湿润阴极糊及其使用方法
0022-0050、 一种钛酸铋钠基无铅压电陶瓷
0024-0051、 钛酸铋钠钡锶钙系无铅压电陶瓷
0130-0052、 水泥熟料煅烧循环预烧工艺及装置
0168-0053、 从废玻璃制造产品的方法
0006-0054、 微波介质陶瓷及其制备方法
0120-0055、 液相烧结复合碳化物陶瓷材料及其陶瓷制品的制造方法
0201-0056、 仿瓷浇铸花瓶
0114-0057、 石蜡蓄热找平砂浆粉及石蜡蓄热找平砂浆的制备方法
0003-0058、 木质增强水泥模压板材及其生产工艺
0078-0059、 卫生陶器
0124-0060、 陶瓷滑动轴承及其制造方法
0079-0061、 混凝土泵送剂
0067-0062、 自生长磷酸钙晶须强韧多孔生物陶瓷材料的制备方法
0045-0063、 一种铝尖晶石碳体系透气砖
0116-0064、 在红外波段具有低发射率的氧化铟锡粉末及其制备方法
0105-0065、 掺杂铌锰酸铅-锆钛酸铅压电陶瓷材料及其制备工艺
0196-0066、 熟料红砖的生产方法
0005-0067、 铁氧体材料
0053-0068、 含钡硫铁铝酸盐水泥
0076-0069、 用于多孔陶瓷制备的有机泡沫模板的处理方法
0061-0070、 制备一种注浆用系列浆材封治地下工程水害
0107-0071、 一种将荧光粉烧结在陶瓷、玻璃制品表面的工艺
0175-0072、 硅藻土改性水泥及轻质高强混凝土制备工艺
0179-0073、 混凝土再生骨料及其制备方法
0055-0074、 无熟料水泥的生产方法
0063-0075、 直接复合的镁铝尖晶石碳砖及其制备方法
0098-0076、 一种轻质高强保温隔热的建筑材料及其制造方法
0194-0077、 一种水泥基桥面罩面材料
0121-0078、 高性能耐磨陶瓷喷嘴及其制造方法
0029-0079、 用植物集料生产混凝土或砂浆的方法
0091-0080、 彩光聚苯隔热保温砖及其建筑施工方法
0011-0081、 低密度、纤维增强水泥组合物
0040-0082、 耐水性好的石膏墙体材料及该材料制成的墙板
0118-0083、 一种无TiC杂质的Ti3SiC2
0153-0084、 淀粉原位凝固胶态成型氧化物陶瓷的方法
0108-0085、 纳米多孔二氧化硅气凝胶块体的制备方法
0027-0086、 陶瓷复合材料及其制造方法
0215-0087、 磷矿热法制磷酸和水泥的方法
0004-0088、 降低市售电熔镁砂中游离氧化钙含量的方法
0211-0089、 用聚乙烯醇作为模板制备多孔二氧化硅薄膜的方法
0135-0090、 一种新型防火仿木型材的组料及其制作方法
0071-0091、 适合工业化生产的掺杂锑锰-锆钛酸铅基压电陶瓷材料及其制备方法
0044-0092、 一种夜光导向砖
0077-0093、 轻质墙体板用料浆及其制备方法
0192-0094、 瓷砖、大理石嵌缝材料
0094-0095、 钢渣大理石及其制作方法
0038-0096、 制备一种高强弹性混凝土的复合剂
0102-0097、 煤灰陶瓷
0122-0098、 磁力驱动泵陶瓷泵件的材料及其陶瓷泵件的制造方法
0133-0099、 高钙粉煤灰的处理方法
0092-0100、 利用铝型材厂工业污泥研制轻质莫来石保温耐火材料的方法
0191-0101、 混凝土裂缝灌浆修补材料
0100-0102、 一种低损耗微波介质陶瓷
0014-0103、 利用焚烧飞灰作为混合材生产水泥的方法
0161-0104、 利用部分或完全瞬时液相连接ITM材料的方法
0151-0105、 烧结法氧化铝生产工艺的熟料制备方法
0095-0106、 一种胶结材粉煤灰活性激发剂
0178-0107、 环保型复合砌砖
0148-0108、 汉石陶瓷、汉石陶瓷粉末添加剂
0106-0109、 水基流延法制备高热导率氮化铝陶瓷基片的方法
0162-0110、 对高岭土粘土悬浮体同时进行精选、浸取和脱水的方法
0200-0111、 纳米陶瓷的制造方法
0134-0112、 一种自调温建筑墙体抹面砂浆材料及其制备方法
0054-0113、 大掺量煤矸石复合水泥及其制备方法
0214-0114、 水泥熟料冷却机多相介质冷却方法
0160-0115、 接合面的形成方法
0058-0116、 高强度复合窨井盖及其制造方法
0154-0117、 有序大孔无机氧化物材料的制备方法
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0213-0123、 钡铜水泥煅烧复合矿化剂
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0047-0126、 一种含氮化硅铁的免烘烤铁沟捣打料
0023-0127、 钛酸铋钠锂钡锶钙系无铅压电陶瓷
0093-0128、 利用复合钢渣微粉制备高性能混凝土掺合料的方法
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0173-0130、 混凝土粘接材料
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