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公开(公告)号:CN106007424B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610338612.0
申请日:2016-05-19
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C04B7/32
摘要: 本发明公开了一种含有铝酸钙纳米晶须的铝酸钙水泥及其制备方法,所述的铝酸钙水泥中含有铝酸钙纳米晶须,铝酸钙纳米晶须的长度为1.3~8.5μm,铝酸钙纳米晶须的直径为175~200nm;制备方法包括以碳酸钙、氧化钙、铝粉和氧化铝为原料,采用自蔓延高温合成方法进行含有铝酸钙纳米晶须的铝酸钙水泥的制备,制备得到的含有铝酸钙纳米晶须的铝酸钙水泥的纳米晶须的分散性好,能充分发挥纳米晶须的桥接作用,有助于提高铝酸钙水泥的力学性能;该制备方法不仅制备过程简单经济,生产成本大大降低,而且能降低能耗,更加节能环保。
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公开(公告)号:CN107324796A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710452309.8
申请日:2017-06-15
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C04B35/443 , C04B35/52 , C04B35/66 , C04B35/63
CPC分类号: C04B35/443 , C04B35/52 , C04B35/6303 , C04B35/66 , C04B2235/3217 , C04B2235/402
摘要: 本发明公开了一种碳/镁铝尖晶石复合粉,所述复合粉按质量百分比计,包括以下原料:28.6%~40.8%草酸镁,20.6%~28.6%过氧化镁,19.0%~22.2%氧化铝,19.8%~23.8%铝粉,各原料的质量百分比之和为100%。优选的,所述复合粉按质量百分比计,包括以下原料:33.4%草酸镁,22.2%过氧化镁,22.2%氧化铝,22.2%铝粉。本发明的复合粉,突破性的解决了含碳耐火材料中碳难分散均匀、易团聚的题,制备的复合粉晶粒细,能够在耐火材料领域得到更好的应用。
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公开(公告)号:CN106518094A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610850563.9
申请日:2016-09-26
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: C04B35/626 , C04B35/10 , C04B35/5805 , C04B35/6267 , C04B35/6303 , C04B35/66 , C04B35/803 , C04B2235/9684
摘要: 本发明公开了一种含有AlB2晶须的AlB2-Al2O3复合粉体及其制备方法,所述的AlB2-Al2O3复合粉体中含有AlB2晶须,AlB2晶须的晶须长度为1~38μm,AlB2晶须的直径为50~350nm。制备方法包括以容易获取且廉价的铝粉和氧化硼粉为原料,铝镁合金为添加剂,采用自蔓延高温合成方法进行含有AlB2纳米晶须的AlB2-Al2O3复合粉体的制备,制备得到的含有AlB2晶须的AlB2-Al2O3复合粉体的纳米晶须的分散性好,能充分发挥纳米晶须的桥接作用,有助于提高AlB2-Al2O3复合粉体的力学性能,以此为抗氧化剂的低碳含碳耐火材料的抗熔渣侵蚀性和热震稳定性也有了明显的提高。该制备方法不仅制备过程简单经济,生产成本大大降低,而且能降低能耗,更加节能环保,可广泛应用于转炉、钢包等冶金行业。
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公开(公告)号:CN114937537B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210706840.4
申请日:2022-06-21
申请人: 西安西电高压电瓷有限责任公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明涉及电力电子生产技术领域,尤其涉及一种碳陶瓷合闸电阻及制备工艺,包括以下步骤:S1,将超高导电型炭黑与铝矾土、高岭土、钾长石、二硼化镁、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇及硅烷偶联剂混合球磨制成混合浆料,并经过一次烘干、造粒、二次烘干得到球状颗粒;S2,将球状颗粒在第一设定压力下单项加压预成型,得到预成型坯体;S3,将预成型坯体真空密封,并在第二设定压力下静压成型,得到生坯;S4,将生坯高温烧结得到陶瓷试件,陶瓷试件经过冷却、机械加工和涂刷电极,得到碳陶瓷合闸电阻。本发明采用采用模压成型和冷等静压相结合的方式,通过调节模压成型压力和冷等静压成型的压力,全面提升碳陶瓷合闸电阻的性能。
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公开(公告)号:CN113354402B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110709763.3
申请日:2021-06-25
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C04B35/103 , C04B35/622 , C04B41/85
摘要: 一种用后水泥窑硅莫砖的表面改性方法及铁沟浇注料,首先将用后水泥窑硅莫砖浸水清洗、晾晒并烘干,得到预处理后的水泥窑硅莫砖;然后以硅溶胶水溶液作为浸渍液,将预处理后的水泥窑硅莫砖充分浸渍在浸渍液中,得到浸渍后的水泥窑硅莫砖;最后将浸渍后的水泥窑硅莫砖烘干后制得改性水泥窑硅莫砖。通过该方法得到的改性水泥窑硅莫砖体积密度增加、显气孔率和吸水率降低;将改性水泥窑硅莫砖应用到质铁沟浇注料,减少棕刚玉的用量,成本低,抗震性能好,有效解决用后水泥窑硅莫砖资源化利用问题。
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公开(公告)号:CN111847930B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010656435.7
申请日:2020-07-09
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明涉及一种碳纳米管/铝酸钙水泥的制备方法,以水溶性有机酸钙和氧化铝源为原料,在催化剂的作用下,采用还原性气氛烧结制备碳纳米管/铝酸钙水泥;所述的水溶性有机酸钙的含量为55wt%~85wt%,所述的氧化铝源的含量为15wt%~45wt%;所述的催化剂为硝酸镍、硝酸钴、硝酸铁和氯化铁中的一种,添加量为原料总质量的0.5wt%~1wt%;所述的碳纳米管/铝酸钙水泥中碳含量为2~20%。本发明碳纳米管/铝酸钙水泥中碳纳米管具有高的长径比并且结构为网状结构,铝酸钙颗粒包覆碳纳米管有效的解决碳纳米管的水润湿性差和高温下碳纳米管易氧化的问题。采用还原性气氛(CO2气氛),利用高温固相烧结法,只需一步完成制备,且生产成本低。
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公开(公告)号:CN113247922A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110556156.8
申请日:2021-05-21
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C01F5/06 , C01B32/184 , C01B32/15 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C04B35/626 , C04B35/628 , C04B35/103
摘要: 本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种碳/氧化镁纳米复合粉、制备方法及应用。该方法以柠檬酸镁为单一原料,首先将原料粉体在低温下初步热处理,然后在中温非氧化气氛下烧结,待降至室温后取出试样,便可获得碳/氧化镁纳米复合粉。本发明方法制备的碳/氧化镁纳米复合粉中总碳含量约为14~17wt%,碳表现为少层石墨烯与纳米涡轮层状碳复合,且均匀包裹于纳米氧化镁晶体表面。本发明方法具有原料简单廉价、生产工艺简单,耗时短,能耗低,环保的特点,是一种快速、高效的碳/氧化镁纳米复合粉体的制备方法,所制备的碳/氧化镁纳米复合粉可有效提高低碳耐火材料的抗热震性、抗渣性和抗氧化性等。
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公开(公告)号:CN113149669A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110302915.8
申请日:2021-03-22
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C04B35/66 , C04B35/63 , C04B35/632 , C04B35/103 , C04B35/105
摘要: 本发明公开了一种以用后耐火材料为原料的镁质结合剂及其应用,镁质结合剂是由镁质粉体和有机酸组成,镁质粉体与有机酸的质量比为0.1:1‑10:1,镁质粉体是以用后的镁质耐火材料为原料经筛选、破碎和细磨得到的,要求粉体的粒径小于75μm和氧化镁的含量大于40%,有机酸为柠檬酸、丙烯酸、草酸等中的任一种或一种以上的组合,该镁质结合剂可用于制备无水泥耐火浇注料。本发明的镁质结合剂不仅可制备出高温性能优异的耐火浇注料,且可提高用后耐火材料的利用率和附加值;镁质结合剂中有机酸抑制氧化镁水化带来的膨胀,可制备具有良好强度的浇注料柸体;采用本发明的镁质结合剂制备的耐火浇注料的常温强度可到达传统铝酸钙水泥结合浇注料的强度。
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公开(公告)号:CN113046052A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110362052.3
申请日:2021-04-02
申请人: 郑州市润宝耐火材料有限公司 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: C09K8/80
摘要: 本发明公开了一种陶粒支撑剂,该陶粒支撑剂中包含四种低品位铝矾土、氧化钨微米管和碳纤维。本发明无需添加任何添加剂,即能得到具有低密度和高强度的陶粒支撑剂。氧化钨微米管和高强度碳纤维在陶粒支撑剂内部发挥协同作用,提高了陶粒支撑剂的力学性能。高温煅烧使得氧化钨与碳纤维原位反应得到氧化钨、碳化钨、碳纤维混合物而不破坏氧化钨、碳纤维自身形貌,高强度碳化钨有助于增加陶粒支撑剂的强度,降低破碎率。本发明公开了陶粒支撑剂的制备方法,制备方法简单,有助于降低制备成本。本发明陶粒支撑剂的高强度、低成本和良好的化学稳定性可以起到支撑裂缝、增大导流率的作用,从而实现增产的目的。
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公开(公告)号:CN110148524B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910427903.0
申请日:2019-05-22
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种嵌套式CeO2/GO/AAO纳米阵列超级电容器电极材料及其制备方法,基于AAO模板首先利用真空旋涂法生长氧化石墨烯纳米管阵列,最后利用负压注入法在石墨烯纳米管中沉积CeO2纳米阵列,形成CeO2/GO/AAO纳米阵列相嵌套的电极结构。纳米阵列CeO2/GO/AAO结构较好地防止氧化石墨烯的团聚,实现氧化石墨烯的剥离,减薄石墨烯的厚度;CeO2/GO/AAO嵌套的电极管状三明治结构,可背靠背形成电容器的并联,改善了电极材料的电容性能;CeO2/GO/AAO材料间的良好接触性和和协同作用进一步改善了电容器库伦倍率性能。纳米阵列CeO2/GO/AAO嵌套式电极材料通过提高其能量密度来改善超级电容器的整体性,有望使高性能纳米阵列CeO2/GO/AAO嵌套式电极材料的超级电容器得到广泛应用。
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