一种热压炉用轻质复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108218468A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810095778.3

    申请日:2018-01-31

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明涉及一种热压炉用轻质复合陶瓷材料及其制备方法,属于功能陶瓷材料制备领域。本发明提供了一种热压炉用轻质复合陶瓷材料及其制备方法。陶瓷材料用堇青石和莫来石细粉为主要原料,添加少量有机或无机粘结剂和Al粉,将原料混合均匀、经造粒后压制成型、烘干后在梭式窑内烧结即可获得该复合陶瓷材料。所属材料的成分配比由200目以下的堇青石细粉35‑70 wt%,200目以下的莫来石细粉35‑70 wt%,有机或无机粘结剂1‑10wt%,以及325目以下的高纯Al粉3‑15 wt%组成。本发明能提高孔隙率,降低材料的体密。该方法制备的复合陶瓷材料具有优良的力学性能,可以在高温高压的热压炉内使用。

    一种钢包内衬耐火材料蚀损情况在线检测方法及装置

    公开(公告)号:CN107617724A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710995695.5

    申请日:2017-10-23

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B22D2/00 B22D41/02

    摘要: 本发明公开了一种钢包内衬耐火材料蚀损情况在线检测方法及装置,该装置包括激光测距传感器、工业相机、旋转控制装置、带限位和锁紧功能的电动滑台、电脑及控制软件和控制台构成;检测时,打开工业相机监测钢包位置,通过控制台和控制软件调整激光测距传感器对准钢包内侧上沿,开启自动测试功能,在旋转控制装置带动下激光测距传感器逐步测试钢包内衬的厚度变化,即可获得钢包内衬耐火材料的蚀损情况。使用该装置可以在线监测钢包内衬耐火材料厚度的变化,从而掌握内衬耐火材料的蚀损情况,确保钢包的安全运转;由于该方法采用远程快速测量,并不会影响钢包的正常运转和使用,从而可以满足钢包内衬耐火材料的在线监测。

    轻质高强复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107586124A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710796932.5

    申请日:2017-09-06

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明公开了一种轻质高强复合陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料由以下质量百分比的初始原料制备而成:堇青石40-60wt%、莫来石30-55wt%、膨润土2-10wt%、碳化硅0.5-10wt%,结合剂和水,余量;其中,结合剂和水的用量分别为混合原料总质量的0.5-20wt%和6-60wt%。本发明以堇青石粉、莫来石粉为主要原料,使得制品的生产工艺简单,生产成本较低;以碳化硅为成孔剂,使得制品的气孔尺寸均匀,且碳化硅高温氧化后生成的SiO2可保证生坯结构的稳定,最终使得制品的力学性能和抗热震性能较好。

    一种以低品位硬质粘土为原料的陶瓷透水砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN106380178A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610775424.4

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: C04B33/13

    摘要: 本发明涉及一种以低品位硬质粘土原料的陶瓷透水砖及制备方法,包括下述重量百分比的原料制备而成:其中硬质粘土骨料80~90%、天然矿石细粉1~18%、结合剂2~10%。制备方法如下:a)将低品位硬质粘土生矿在1180~1350℃的条件下煅烧1~5小时,冷却后破碎、筛分,得到硬质粘土骨料;b) 量百分比取硬质粘土骨料、天然矿石细粉和结合剂,搅拌均匀后,置于液压压机内成型,成型压力为10~60Mpa,得到坯体;c) 将坯体在80~120℃的条件下干燥0.5~3小时后,再放入高温窑炉中,在1150~1350℃条件下煅烧1~5小时,制得陶瓷透水砖成品。本发明制备的陶瓷透水砖具有耐压强度高、透水性好、抗冻融性能好的特点。所使用的原料资源丰富且价格低廉,能够满足大批量生产的需求。

    一种稳定镁钙砂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104591759A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510068842.5

    申请日:2015-02-10

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C04B35/66 C04B35/622

    摘要: 一种稳定镁钙砂,其特征在于:它是由重量百分比为:53~55%的轻烧白云石、32.5~35.5%的轻烧镁砂、11~14%的硅石细粉、1~1.5%的稳定剂、1~1.5%的作为烧结剂的Fe2O3,经过混合、成型、干燥、1650~1700℃保温3~6小时煅烧而成。本发明的稳定镁钙砂保持了良好的高温性能,其CaO以结合态的β-2CaO·SiO2和3CaO·SiO2存在,解决了镁钙材料的易水化问题;在无防水化措施的条件下,能够满足生产、长期存放和应用的要求。该产品在高温下的主要平衡物相组成为:方镁石、β-2CaO·SiO2和3CaO·SiO2,均为高熔点的矿物相,三者的最低共熔点温度约1850℃;采用稳定镁钙砂制备烧成砖,其荷重软化温度﹥1650℃,保持了镁钙材料良好的高温性能。

    无机轻骨料防火保温隔热板及其制备方法

    公开(公告)号:CN102731050B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210234157.1

    申请日:2012-07-09

    申请人: 郑州大学

    发明人: 马成良 马骁

    IPC分类号: C04B28/10 C04B26/00

    摘要: 本发明公开了一种无机轻骨料防火保温隔热板及其制备方法,采用无机轻骨料100份;改性无机高分子粉体5~15份;有机硅憎水剂0.1~0.3份;固化剂0.5~1份;水80~120份经配混料、模压成型和固化制成。本防火保温隔热板达到不燃型(A1级)匀质防火保温材料,导热系数≤0.07W/m·k,持久稳定性、机械强度和憎水性良好,软化系数高,并且具有良好施工性能;韧性好,能制成大尺寸板材,也可方便锚固而无裂纹,比同类无机保温隔热板在韧性和耐久性方面优势明显; 本发明的制备工艺简单,成型后只需要150~220℃低温固化,不需要中高温热处理或烧结,综合性价比高,此防火保温隔热板材组成的外墙外保温系统施工方便,质量稳定,节能防火,与建筑物同寿命,应用前景广阔。

    钢包包衬用铝/锌复合超低碳镁铝碳砖

    公开(公告)号:CN101774818B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201010102547.4

    申请日:2010-01-29

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C04B35/66 B22D41/02

    摘要: 本发明公开了一种钢包包衬用铝/锌复合超低碳镁铝碳砖,它是由下述重量百分比的原料经混炼、困料、成型,在180~250℃温度下热处理,固化16~36小时后,制得铝/锌复合超低碳镁铝碳砖:40~60%的镁砂颗粒、5~15%的镁铝尖晶石颗粒、25~35%的镁砂细粉、3~8%的铝、锌金属复合粉、0~1%鳞片石墨、含硼抗氧化剂0.5~2%混合,外加3~4%的有机结合剂;本钢包包衬用铝/锌复合超低碳镁铝碳砖体积密度≥3.0g/cm3,显气孔率≤5%,常温耐压强度≥45MPa,1400℃埋碳高温抗折强度≥25Mpa,MgO含量≥75%,碳含量≤2%。

    一种用于光伏支架的熔铸玄武岩材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118026657A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410053741.X

    申请日:2024-01-15

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明涉及一种熔铸玄武岩光伏支架材料及其制备方法,按照重量份数计,包括天然玄武岩80‑90份,无机非金属纤维6‑18份,助剂2‑6份,其制备方法如下:粉碎;熔炼:将粉碎的玄武岩加入到电熔炉中进行熔炼,玄武岩充分熔化形成澄清熔液;浇铸:进入保温阶段,先将无机非金属纤维均匀排布在特定模具中,再将所述熔液浇铸到模具中;冷却:将熔铸件保温冷却,温度降至室温;脱模:经降温冷却降至常温后,进行脱模,从而制成熔铸玄武岩光伏支架。通过本方案得到熔铸玄武岩光伏支架材料性能高,耐候性、耐蚀性强,性价比高,使用寿命长,可以很好地满足光伏支架使用需求。

    一种方镁石-镁橄榄石梯度复合空心球的制备方法

    公开(公告)号:CN117819946A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410086447.9

    申请日:2024-01-22

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明涉及一种方镁石‑镁橄榄石梯度复合空心球的制备方法,属于碱性隔热耐火材料领域。该制备方法包括以下步骤:按照质量百分比75~95wt%的富镁硅酸盐矿物、1~10wt%的轻烧镁砂,1~15wt%的天然石英配比,磨成细粉,外加上述原料百分比之和4~6wt%的结合剂混炼,造粒;然后,以步骤1中造粒得到的球形颗粒为核,包裹10~30wt%的轻烧镁砂,得到内部富SiO2的非均质球形颗粒坯体;最后,将包覆的球形颗粒进行高温烧制,冷却后即得梯度复合空心球。本发明采用包裹复合‑原位扩散反应成孔工艺,通过非均质球的组成调控扩散反应路径,从而原位形成空心结构,该空心球的外壳以方镁石相为主,球壳表面向内镁橄榄石相逐渐增多,形成方镁石‑镁橄榄石相呈梯度分布的球壳结构。