一种不团聚的超细γ~Ce2S3红色色料的制备方法及其制得的产品

    公开(公告)号:CN112456534A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011383158.3

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种不团聚的超细γ~Ce2S3红色色料的制备方法,通过以液相掺杂的方式掺入掺杂离子,并通过自蔓延燃烧得到蓬松的前驱体粉末,然后经硫化处理制备得到不团聚的、超细的颜色鲜红的γ‑Ce2S3红色色料。此外,还公开了利用上述制备方法制得的产品。本发明有效提高了γ~Ce2S3色料的分散性能,拓宽了γ~Ce2S3红色色料的应用领域;不仅提高了成品色料的产品质量,而且简化了γ~Ce2S3色料的生产工艺和设备,节省了色料的生产成本,有利于γ~Ce2S3色料的产业化生产。

    一种镁铝尖晶石包裹型γ~Ce2S3红色色料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108033477B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201711315221.8

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种镁铝尖晶石包裹型γ~Ce2S3红色色料,包括以γ~Ce2S3发色体为内核、以及包裹在发色体内核外的镁铝尖晶石壳体。此外,还公开了上述包裹型γ~Ce2S3红色色料的制备方法,首先通过液相法制备由铝氢氧化物、镁氢氧化物共同包裹的CeO2前驱体,然后进一步通过硫化气氛与惰性气氛高温硫化热处理而制得镁铝尖晶石包裹型γ~Ce2S3红色色料。本发明通过镁铝尖晶石的包覆,有效稳定了γ~Ce2S3,使包裹改性后色料的高温稳定性得到大幅提升,极大地拓展了其应用领域;而且工艺简单、反应易于控制,制备过程以及产品性能更加稳定可靠,从而有利于工业化的推广和应用。

    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:CN109081677A

    公开(公告)日:2018-12-25

    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YAG包裹型γ~Ce2S3红色色料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108394925A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810535558.8

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种YAG包裹型γ~Ce2S3红色色料,包括以γ~Ce2S3发色体为内核、以及包裹在发色体内核外的Y3Al5O12壳体。此外,还公开了上述YAG包裹型γ~Ce2S3红色色料的制备方法。本发明通过引入新型的YAG包裹层,有效稳定了γ~Ce2S3,使包裹改性后色料的高温稳定性获得大幅提升,在800℃下仍呈现红色外观,可在800℃以上的高温领域中使用,极大地拓展了其应用领域。本发明所采用的制备方法工艺简单,产品高温稳定性强,有利于工业使用及推广应用。

    一种氧化铝包裹型γ~Ce2S3红色色料的制备方法及其制得的产品

    公开(公告)号:CN108219536A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711314979.X

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铝包裹型γ~Ce2S3红色色料的制备方法,首先通过液相法制备由氢氧化铝包裹的CeO2前驱体,然后进一步通过硫化气氛与惰性气氛高温硫化热处理而制得氧化铝包裹型γ~Ce2S3红色色料。此外,还公开了利用上述制备方法制得的产品。本发明通过氧化铝的包覆,有效稳定了γ~Ce2S3,使包裹改性后色料的高温稳定性得到大幅提升,极大地拓展了其应用领域;而且工艺简单、反应易于控制,制备过程以及产品性能更加稳定可靠,从而有利于工业化的推广和应用。

    一种镁铝尖晶石包裹型γ~Ce2S3红色色料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108033477A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711315221.8

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种镁铝尖晶石包裹型γ~Ce2S3红色色料,包括以γ~Ce2S3发色体为内核、以及包裹在发色体内核外的镁铝尖晶石壳体。此外,还公开了上述包裹型γ~Ce2S3红色色料的制备方法,首先通过液相法制备由铝氢氧化物、镁氢氧化物共同包裹的CeO2前驱体,然后进一步通过硫化气氛与惰性气氛高温硫化热处理而制得镁铝尖晶石包裹型γ~Ce2S3红色色料。本发明通过镁铝尖晶石的包覆,有效稳定了γ~Ce2S3,使包裹改性后色料的高温稳定性得到大幅提升,极大地拓展了其应用领域;而且工艺简单、反应易于控制,制备过程以及产品性能更加稳定可靠,从而有利于工业化的推广和应用。

    一种高温低损耗钛酸锶钡基储能陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104725036B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510069795.6

    申请日:2015-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种高温低损耗钛酸锶钡基储能陶瓷,以通式BaxSr1‑xTiO3+y熔块表示,其中x表示Ba组成元素的摩尔分数,0≤x≤0.5,y表示熔块对BaxSr1‑xTiO3的质量百分比,0<y≤15%,所述熔块按质量百分比其组成为B2O3 30~50%、SiO2 15~30%、Bi2O3 15~30%、Al2O3 0~10%、ZrO2 0~10%、BaO 0~10%、CaO 0~15%。此外,还公开了上述高温低损耗钛酸锶钡基储能陶瓷的制备方法。本发明不仅实现了低温烧结,使得储能陶瓷耐压强度显著提高,而且与此同时其高温条件下的介电损耗显著降低,从而大大拓展了钛酸锶钡基储能陶瓷在高温高压极端条件下作为固态储能介质材料领域的应用,有利于促进高储能密度陶瓷技术的应用和发展。

    一种Ce、Cr、W共掺杂型CaBi4Ti4O15高温压电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117263678B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202311186113.0

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种Ce、Cr、W共掺杂型CaBi4Ti4O15高温压电陶瓷材料及其制备方法,针对CaBi4Ti4O15陶瓷材料A位的Ca2+离子,采用具有12配位的高价Ce4+离子进行掺杂取代,针对B位的Ti4+离子,采用复合高价离子[Cr1/3W2/3]5+进行掺杂取代,通过上述复合掺杂改性,在不降低居里温度的同时,提高其压电性能和高温电阻率,从而提供了一种新型的、综合电性能优良的、环境友好型压电陶瓷材料,该材料具有良好的高温稳定性,在高温领域具有广阔的应用前景。本发明制备方法采用先进的陶瓷制备工艺,烧成温度低,制备成本低,工艺简单易操作,影响因素易控制,适合于大批量工业化生产,有助于推广和应用。

    一种K/Ba/Y/Cr/V/W掺杂型CaBi2Nb2O9高温压电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118908714A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410975897.3

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种K/Ba/Y/Cr/V/W掺杂型CaBi2Nb2O9高温压电陶瓷材料及其制备方法,针对CaBi2Nb2O9陶瓷材料A位的Ca2+离子,采用具有12配位的K+、Ba2+、Y3+组成复合高价离子[K0.2Ba0.2Y0.6]2.4+进行掺杂取代,针对B位的Nb5+离子,采用具有6配位的Cr2+、V5+、W6+组成复合高价离子[Cr0.1V0.2W0.7]5.4+进行掺杂取代,以便通过上述复合掺杂改性,在保持高居里温度的同时,提高其压电性能和高温电阻率,从而提供一种新型的、综合电性能优良的、环境友好型压电陶瓷材料,该材料具有良好的高温稳定性,在高温领域具有广阔的应用前景。本发明制备方法采用先进的陶瓷制备工艺,烧成温度低,制备成本低,工艺简单易操作,影响因素易控制,适合于大批量工业化生产,有助于推广和应用。

    一种双重预应力强化建筑陶瓷制品的制备方法及其制得的产品

    公开(公告)号:CN116462495B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202310464079.2

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种双重预应力强化建筑陶瓷制品的制备方法及其制得的产品,通过配方设计,采用表层预应力匹配法在建筑陶瓷坯体表面制备热膨胀系低于坯体热膨胀系数的涂层,为建筑陶瓷坯体形成第一重预压应力;再通过低温离子交换方式,在建筑陶瓷坯体上形成第二重预压应力,从而获得双重预应力强化建筑陶瓷制品。本发明能够大幅提升建筑陶瓷制品的强度,有助于建筑陶瓷制品的薄型化生产,从而减少原材料的使用、降低能源消耗、减少废弃物排放,降低生产成本,易于工业化应用和推广。

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