一种碳陶瓷合闸电阻及制备工艺
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114937537A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210706840.4

    申请日:2022-06-21

    IPC分类号: H01C17/00 H01C17/30

    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。

    一种CaCO3包覆刚玉骨料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112830799B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110082886.9

    申请日:2021-01-21

    IPC分类号: C04B35/628 C04B35/101

    摘要: 本发明公开一种CaCO3包覆刚玉骨料及其制备方法和应用,该方法首先以有机酸水溶液和钙源为原料制备前驱体浸渍溶液,再将刚玉骨料充分浸渍在所述前驱体浸渍溶液中,最后将浸渍后的刚玉骨料烘干和煅烧后得到CaCO3包覆刚玉骨料。采用液相浸渍法制备CaCO3包覆刚玉骨料,制备方法简单且成本低廉;CaCO3包覆刚玉骨料是在刚玉骨料表面包覆微米级CaCO3涂层,以制备好的CaCO3包覆刚玉骨料制备铝镁质浇注料,在高温下浇注料骨料与基质间原位生成性能优越的六铝酸钙(CA6)界面层,有效的提高了耐火材料的力学性能以及抗热震性能。

    一种低碳耐火材料添加剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114455967A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210102775.4

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: C04B35/80 C04B35/66

    摘要: 本发明公开了一种低碳耐火材料添加剂、制备方法及应用,低碳耐火材料添加剂表现为碳纳米管/氧化镁复合粉,碳纳米管/氧化镁复合粉中总碳含量约为4~5wt%,碳表现为碳纳米管和类似于石墨烯状包覆于氧化镁晶粒表面的碳层,氧化镁表现为氧化镁晶粒和氧化镁纤维。本发明方法具有原料简单低廉、生产工艺简单,耗时短,能耗低,环保的特点,是一种便捷、高效的碳纳米管/氧化镁复合粉的制备方法,所制备的碳纳米管/氧化镁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。

    一种CaCO3包覆刚玉骨料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112830799A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110082886.9

    申请日:2021-01-21

    IPC分类号: C04B35/628 C04B35/101

    摘要: 本发明公开一种CaCO3包覆刚玉骨料及其制备方法和应用,该方法首先以有机酸水溶液和钙源为原料制备前驱体浸渍溶液,再将刚玉骨料充分浸渍在所述前驱体浸渍溶液中,最后将浸渍后的刚玉骨料烘干和煅烧后得到CaCO3包覆刚玉骨料。采用液相浸渍法制备CaCO3包覆刚玉骨料,制备方法简单且成本低廉;CaCO3包覆刚玉骨料是在刚玉骨料表面包覆微米级CaCO3涂层,以制备好的CaCO3包覆刚玉骨料制备铝镁质浇注料,在高温下浇注料骨料与基质间原位生成性能优越的六铝酸钙(CA6)界面层,有效的提高了耐火材料的力学性能以及抗热震性能。

    一种工业废弃物铜冶炼渣制备的陶粒支撑剂及制备工艺

    公开(公告)号:CN111470850A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010363768.0

    申请日:2020-04-30

    摘要: 本发明属于陶瓷材料领域,主要涉及一种工业废弃物铜冶炼渣制备的陶粒支撑剂及制备工艺。所述的陶粒支撑剂由以下原料制成:铜渣、粘土和页岩,所述的铜渣为工业废弃物铜冶炼渣。由以下质量分数的原料制成,铜渣:10%~50%,粘土:20%~50%,页岩:30%~50%,铜渣、粘土、和页岩质量百分比之和为100%。本发明制备的陶粒支撑剂,性能符合SY/T 5108-2014行业标准,原料中加入铜冶炼渣,增加了固体废弃物利用率,提高铜渣附加值,原料成本低,制备方法简单,利于资源循环和环境保护,为铜渣的综合利用提供新的思路。

    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

    公开(公告)号:CN110148524A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910427903.0

    申请日:2019-05-22

    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。

    一种低碳镁碳耐火材料添加剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109553396A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811235708.X

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: C04B35/043 C04B35/626

    摘要: 本发明属于耐火材料领域,主要涉及一种低碳镁碳耐火材料添加剂、制备方法及其应用,其特征在于,所述的添加剂为B4C-Al2O3-C复合粉,包括以炭黑、三氧化二硼和铝粉为原料,经自蔓延高温合成法制得,按质量百分比计,所述的原料中炭黑质量分数为4%~13%,原料中铝粉质量分数为38%~42%,原料中三氧化二硼质量分数为49%~54%,炭黑、三氧化二硼和铝粉质量百分比之和为100%。采用本发明方法制备的低碳镁碳耐火材料添加剂生产工艺简单,能耗低,成本低,所制备的B4C-Al2O3-C复合粉应用于低碳镁碳耐火材料中具有优异的力学性能、抗氧化性和抗渣性。

    一种炭黑/铝酸钙水泥、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109081617A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810852362.1

    申请日:2018-07-30

    摘要: 本发明涉及了一种炭黑/铝酸钙水泥、制备方法及其应用,制备过程包括:将氧化铝、氧化钙、炭黑以及不同浓度(聚乙烯吡咯烷酮水溶液)的分散剂,经球磨混合、干燥、压坯,采用非氧化气氛经一步法烧结制备炭黑/铝酸钙水泥。其中炭黑/铝酸钙水泥中的碳含量为可控的,并且有效地解决了炭黑的水润湿性差的问题,且制备的炭黑/铝酸钙水泥中炭黑具有更好的抗氧化性,能够在含碳浇注料领域得到更广泛的应用。

    一种碳/铝酸钙复合粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN107311209B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201710547602.2

    申请日:2017-07-06

    摘要: 本发明公开了一种碳/铝酸钙复合粉及其制备方法,制备的铝酸钙水泥中含有一定数量的单质碳,且这种单质碳是一种包含有碳的各种结构形态的混合体,其中碳的实际含量为0.3%~2%。制备过程包括根据化学计量比对原料过氧化钙、有机酸钙、铝粉和氧化铝进行配料,其中有机酸钙是草酸钙、葡萄糖酸钙、柠檬酸钙、硬脂酸钙中的一种;再对称好的原料进行混合;将混合均匀的物料成型,采用自蔓延高温合成方法进行碳/铝酸钙复合粉体的制备。该制备方法产物纯度高,能量利用率高,既经济又环保,符合节能、降耗、减排、环保的可持续发展理念。

    一种碳/镁铝尖晶石复合粉
    50.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107324796B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201710452309.8

    申请日:2017-06-15

    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。