一种以高钙镁矽卡岩型铁尾矿为原料的仿古砖坯体及其制造方法

    公开(公告)号:CN109081677B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201811224870.1

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种以高钙镁矽卡岩型铁尾矿为原料的仿古砖坯体,按重量份数其原料组成为:矽卡岩型铁尾矿20~25份、石英30~40份、紫木节35~45份、滑石6~12份。此外,还公开了上述以高钙镁矽卡岩型铁尾矿为原料的仿古砖坯体的制造方法。本发明利用矽卡岩型铁尾矿为原料制备仿古砖坯体,通过配方设计,不仅保证了产品质量和性能,而且降低了坯体生产过程中对优质矿物原料资源的依赖,大大降低了建筑陶瓷的生产成本,同时有利于环境保护和治理。本发明的应用生产简单易控、成本低,有助于推广应用,具有很高的实用价值和应用前景。

    一种建筑陶瓷预应力增强用涂层浆料及其制备方法以及建筑陶瓷制品

    公开(公告)号:CN109336556A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811371056.2

    申请日:2018-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种建筑陶瓷预应力增强用涂层浆料,由骨料和粘结剂按照重量比骨料∶粘结剂=1∶4~8组成;所述骨料为Si、Al、Mg、Ca、Zn的氧化物、氢氧化物、含氧盐中的组合,其化学成分为SiO250~75%、Al2O310~30%、MgO 0~20%、CaO 0~25%、ZnO 0~10%;所述粘结剂为CMC、PVA、PVB、水玻璃中的一种或其组合。此外,还公开了上述建筑陶瓷预应力增强用涂层浆料的制备方法以及建筑陶瓷制品。本发明采用涂层浆料对建筑陶瓷坯体的表面进行全包覆,通过施加预压应力以增加陶瓷坯体从受力到破坏的应变量,从而极大地提高了建筑陶瓷制品的强度及性能。本发明的制备及应用生产简单易控、成本低,有助于推广应用,具有很高的实用价值和应用前景。

    一种高透光低高温形变长石质瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN119977522A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510246711.5

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种高透光低高温形变长石质瓷及其制备方法,通过微观优化瓷坯中莫来石晶相含量与玻璃相折射率,并通过宏观表层高折射率涂层,高温下在陶瓷坯体表面形成紧凑约束的高粘度熔体阻力,从而显著提高长石质瓷的透光性和高温抗塑性变形能力。本发明采用微‑宏观双重抗变形技术及双透光补偿技术,解决了陶瓷材料透光性能与高温抗变形性能不可兼备的矛盾性,能够获得透光度大于55%、塑性形变指数小于2.8×10‑6mm‑1的高透光低变形的长石质瓷;所用原料无毒无污染,对环境友好,工艺简单易行,易于工业化应用和推广。

    一种预应力增强的高强度高抗热震性骨质瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN117430404A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311354415.4

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种预应力增强的高强度高抗热震性骨质瓷及其制备方法,通过在骨质瓷坯体表面涂覆预应力涂层材料,以及在预应力涂层材料中利用硅灰石或方解石调控生成的钙长石与β‑磷酸三钙比例,设计涂层材料的热膨胀系数,从而与骨质瓷坯体之间形成热膨胀系数差异,经高温共烧后冷却时在坯体表面产生预压缩应力,以抵消外加应力或热应力对骨质瓷的破坏,从而在不引入新相的基础上显著提高了骨质瓷的强度和抗热震性能。本发明制备方法不改变骨质瓷的生成工艺,具有操作简单、成本低廉、效果显著的特点,具有很高的实用价值和应用价值。

    一种洗碗机用高性能日用陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN110759714B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201911067480.2

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种洗碗机用高性能日用陶瓷,由日用陶瓷坯体、以及全包覆于其表面的涂层构成;所述涂层的浆料,由基料和粘结剂溶液按照重量比基料∶粘结剂溶液=1∶1.1~1.5组成;所述基料的原料组成为纳米氧化铝10~25wt%、石英微粉30~55wt%、MgO 10~30wt%、硅酸锆2~10wt%、锂辉石4~12wt%;所述粘结剂溶液为CMC、PVA、PVB溶液中的一种或其组合,其浓度为0.5~2wt%。此外,还公开了上述洗碗机用高性能日用陶瓷的制备方法。本发明通过配方设计,在日用陶瓷坯体表面施加预应力及弥散强化双重增强涂层材料,从而显著提高了日用陶瓷的强度、抗热震性、耐碱性及使用寿命。

    一种增强日用陶瓷的坯釉中间层材料以及陶瓷制品的制备方法

    公开(公告)号:CN114907146A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210361573.1

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种增强日用陶瓷的坯釉中间层材料,其原料组成为:硅线石5~20wt%、蓝晶石8~30wt%、高岭土5~15wt%、石英6~30wt%、钙源25~45wt%、烧滑石0~5wt%、锂辉石1~5wt%、透锂长石1~5wt%;所述钙源为方解石、硅灰石、石灰石中的一种或其组合。此外,还公开了一种具有坯釉中间层材料的增强日用陶瓷制品的制备方法。本发明通过在坯釉之间设计一层具有高强度的中间层材料,同时起到从坯体到釉层的膨胀系数过渡作用,与坯体和釉层都具有良好的结合性,利用中间层的高强度、以及与坯体和釉层之间产生的压应力,有效实现了陶瓷制品强度的提高。

    一种离子交换增强预应力玻化砖的制备方法及其陶瓷制品

    公开(公告)号:CN109704721B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910108796.5

    申请日:2019-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种离子交换增强预应力玻化砖的制备方法,将烧结完成处于随后冷却过程的玻化砖置于碱金属熔盐中进行保温处理,以实现材料表面的离子交换;保温处理结束后,取出玻化砖自然冷却至室温,水洗后即制得离子交换增强预应力玻化砖制品。此外还公开了利用上述离子交换增强预应力玻化砖的制备方法制得的陶瓷制品。本发明利用熔盐中半径较大的碱金属离子替换玻化砖表层半径较小的钠金属离子,由高温冷却到常温的过程中,在表面形成较强的压应力,从而形成强度高、可靠性好的预应力玻化砖陶瓷材料。本发明制备方法及应用生产简单易控、成本低,有助于推广应用,具有很高的实用价值和应用前景。

    一种梯度涂层预应力增强建筑陶瓷制品及其制备方法

    公开(公告)号:CN110723988A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911067479.X

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种梯度涂层预应力增强建筑陶瓷制品,由建筑陶瓷坯体、以及涂覆于坯体表面的涂层构成;所述涂层至少为二层,由坯体底部至表面的各涂层其热膨胀系数递减、弹性模量递增而形成梯度涂层。此外,还公开了上述梯度涂层预应力增强建筑陶瓷制品的制备方法。本发明通过在建筑陶瓷坯体表面,采用表层匹配法、通过叠加的方式形成热膨胀系数递减、弹性模量递增的梯度涂层,为建筑陶瓷坯体提供预应力,从而显著提高了建筑陶瓷的强度。

    一种离子交换增强预应力玻化砖的制备方法及其陶瓷制品

    公开(公告)号:CN109704721A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910108796.5

    申请日:2019-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种离子交换增强预应力玻化砖的制备方法,将烧结完成处于随后冷却过程的玻化砖置于碱金属熔盐中进行保温处理,以实现材料表面的离子交换;保温处理结束后,取出玻化砖自然冷却至室温,水洗后即制得离子交换增强预应力玻化砖制品。此外还公开了利用上述离子交换增强预应力玻化砖的制备方法制得的陶瓷制品。本发明利用熔盐中半径较大的碱金属离子替换玻化砖表层半径较小的钠金属离子,由高温冷却到常温的过程中,在表面形成较强的压应力,从而形成强度高、可靠性好的预应力玻化砖陶瓷材料。本发明制备方法及应用生产简单易控、成本低,有助于推广应用,具有很高的实用价值和应用前景。

    一种高强度日用陶瓷预应力涂层材料及其制备方法和陶瓷制品

    公开(公告)号:CN109400214A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811421796.2

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种高强度日用陶瓷预应力涂层材料,由基料和粘结剂溶液按照基料∶粘结剂溶液=1g∶4~8mL组成;所述基料的原料组成为Al2O3 10~20wt%、SiO2 45~70wt%、MgO 12~28wt%、ZnO 2~10wt%;所述粘结剂溶液为CMC、PVA、PVB或水玻璃中的一种或其组合的溶液,其浓度为5~10wt%。本发明还公开了上述高强度日用陶瓷预应力涂层材料的制备方法和陶瓷制品。本发明采用表面涂层的方式,通过调整优化涂层原料配比,并采用涂层包覆处理在陶瓷坯体表面引入压应力,从而显著提高了陶瓷的整体强度。本发明原料无毒无污染,工艺简单易行,易于工业化应用和推广。

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