与4J29可伐合金封接用微晶玻璃材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN101152973A

    公开(公告)日:2008-04-02

    申请号:CN200610032335.7

    申请日:2006-09-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 与4J29可伐合金封接用微晶玻璃材料,其组成为Li2O-ZnO-Al2O3-SiO2,晶核剂为P2O5,澄清剂为Sb2O3,按配比将原料混和,制成均匀的配合料,将配合料放入刚玉坩锅内,在高温电炉中于1350℃~1400℃熔融保温3小时后,浇注成形,在520℃左右保温退火1个小时,最后进行微晶化热处理。本发明利用热性能互补原理,通过基础玻璃的组成设计和晶化工艺,使基础玻璃中析出具有低热膨胀系数或负热膨胀系数的Li2Al2Si3O10主晶相,本发明通过加入少量P2O5作晶核剂,对基础玻璃进行微晶化处理时,先析出βII′-LZS晶体,再析出大量Li2Al2Si3O10晶相,获得的微晶玻璃由大量细小枝晶相互连接构成网络,从而使微晶玻璃具有较高的机械强度。

    一种无碱铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN111302619B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202010303608.7

    申请日:2020-04-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种无碱铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法,玻璃组成以质量%计含有50.0~60.0%SiO2,13.5~23.0%Al2O3,4.0~8.0%B2O3,2.0~5.0%P2O5,2.0~8.0%MgO,3.0~10.0%CaO,0.5~5.0%SrO,0.5~2.0%ZnO,外加配合料SnO2的量为0.2~1.0wt%。本发明制备的玻璃的应变点为685~742℃,转变点为721~780℃,热膨胀系数为29.91×10‑7~33.30×10‑7/℃,密度为2.3922~2.4584g/cm3,在可见光区的透过率为91.84~92.14%,抗弯强度为75.0~88.9MPa。

    一种低热膨胀系数无碱高铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN108658454A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810855645.1

    申请日:2018-07-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低热膨胀系数无碱高铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法,高Al2O3、低SiO2和ZnO部分取代MgO,以MgO、ZnO、Al2O3、SiO2及硼酸盐为原料,B2O3由硼酸、硼酸锌、硼酸镁或硼酸铝引入,氧化物的含量为:MgO:5.85%~12.37%;ZnO:0.13%~11.81%;Al2O3:29.60%~31.45%;SiO2:49.71%~52.83%;B2O3:3.03%~3.22%;MgO和ZnO总质量含量为12.50%~17.66%。本发明制备工艺简单、熔化温度低,制得的玻璃低密度、低热膨胀系数、低介电损耗和适中介电常数,用于混合电路基板、封装材料或平板显示器。

    煤矸石-粉煤灰-硅砂尾矿体系全废渣泡沫陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN108395271A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810261379.X

    申请日:2018-03-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了煤矸石-粉煤灰-硅砂尾矿体系全废渣轻质高强无机泡沫陶瓷及其制备方法。以煤矸石、粉煤灰和硅砂尾矿为原料,外加少量水作润湿剂,通过尾矿内部组成在高温下反应释放的气体而赋与泡沫陶瓷的多孔结构,获得了综合性能优良的泡沫陶瓷,废渣利用率高、制备工艺简单、成本低廉,其主要物相为钙长石相,轻质、高强、隔热、保温、防火、抗腐蚀和不产生二次污染,体积密度为0.68~0.81g.cm-3,气孔率65.2-74.7%,抗压强度为8.5-13.7MPa,抗弯强度为5.3-8.4MPa,耐酸性98.91-99.94%,耐碱性99.61-99.83%,可作为建筑物顶层、非承重墙和内外墙的隔热保温防火材料。

    以硅砂尾矿和粉煤灰为主要原料的泡沫陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104496535B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510000877.5

    申请日:2015-01-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种以硅砂尾矿和粉煤灰为主要原料的高气孔率泡沫陶瓷及其制备方法,本发明配合料质量百分数为:硅砂或石英砂矿尾25~45%、粉煤灰40~60%,添加剂15~20%,添加剂中的烧结助剂5~10%、发泡剂5~10%、粘结剂2.5~5%。按设计配方称量各物质,经球磨、过筛、加粘结剂,制成配合料;将配合料压制成块状坯体,经烧结、冷却,制得高气孔率泡沫陶瓷。本发明泡沫陶瓷的密度为0.59~0.73g/cm3、气孔率65.7~69.8%、抗弯强度4.0~4.7MPa、抗压强度10.9~12.9MPa、耐酸性98.1~98.3%、耐碱性99.1~99.4%,可用作具有隔热、保温、隔音、防火功能的建筑材料。

    一种综合性能优良的无铅低熔点玻璃及其应用方法

    公开(公告)号:CN104445920A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410798804.0

    申请日:2014-12-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种综合性能优良的无铅低熔点玻璃及其应用方法。此玻璃材料的氧化物组成按摩尔百分比表示为:10~43%ZnO,9~20%Fe2O3,35~50%P2O5,0~6%Al2O3,0~10%B2O3,0~10%SiO2,0~7%Bi2O3,0~20%Na2O,0~20%K2O,0~15%Li2O,0~10%MO,MO为MgO、CaO、SrO、BaO中的一种或几种,其中ZnO+Fe2O3+P2O5摩尔百分比之和不低于70%,碱金属氧化物摩尔百分比掺入总和,以及碱金属+碱土金属的摩尔百分比掺入总和都不超过20%。本发明制备的无铅低熔点玻璃综合性能优良,生产成本低、产品环保,可用于玻璃、陶瓷、金属之间的封接;可用于制备电子浆料;可用于高放废物的安全固化等。

    主晶相为Y2Si2O7的Y-Al-Si-O-N-F氧氮微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN102849954A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210362395.0

    申请日:2012-09-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种主晶相为Y2Si2O7的Y-Si-Al-O-N-F氧氮微晶玻璃及制备方法,其基础玻璃中各组成元素为:Y,Si,Al,O,N,F。其制备方法是:取原料混合球磨、过200目筛后,在氮气保护下,于1550~1580℃熔化,然后在850~900℃退火,得到氧氮基础玻璃。根据氧氮基础玻璃的差热分析测试结果,将氧氮基础玻璃在氮气保护下,加热至高于玻璃转变温度40~60℃进行核化,然后,继续加热到析晶温度±10℃晶化,即制备出主晶相为Y2Si2O7的Y-Si-Al-O-N-F氧氮微晶玻璃。本发明所述的氧氮微晶玻璃材料的制备方法简单,熔化温度、转变温度和析晶温度较低,对环境友好,生产成本较低,该材料可应用于航空发动机或涡轮叶片等耐高温部件,应用前景广阔。

    一种粉煤灰基高强度高气孔率泡沫陶瓷及制备方法

    公开(公告)号:CN102731138A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210246475.X

    申请日:2012-07-17

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 一种粉煤灰基高强度高气孔率泡沫陶瓷及制备方法,是将赤泥、粉煤灰过300目筛后与碳酸钙、硼砂和聚乙烯醇粘接剂混合、研磨,制成配合料,然后压制成块状坯体;将成型后的块状坯体置于烧结炉中进行烧结,在烧结过程中形成分布均匀的气孔,冷却到室温后得到高强度高气孔率的工业废渣基泡沫陶瓷。泡沫陶瓷中大量气孔的存在赋予其优良的隔热(夏天)、保温(冬天)和隔音功能,高温烧结过程中的化学结合又使得这种泡沫陶瓷有高的强度和耐高温性能。这种泡沫陶瓷的制备工艺简单,烧结温度低,生产成本低,粉煤灰和赤泥总引入量达到70wt%或70wt%以上,可大量消耗粉煤灰、赤泥类工业废渣,可广泛应用于建筑物顶层(隔热、保温)、室内非承重墙(隔热、保温、隔音)及室内外墙(隔热、保温),使用过程中不再产生新的工业废渣,属环保型多功能建筑材料。

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