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公开(公告)号:CN117886513A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410082823.7
申请日:2024-01-19
申请人: 上海大学 , 上海宝田新型建材有限公司
摘要: 本发明涉及一种工业用耐磨微晶板及其制备方法,所述耐磨微晶板的原料组份及质量百分比含量为:钢渣为5~7%、环保砂为27~31%、纯碱为2~3%、废盐为2~3%、菱锌矿粉为1~2%、氟硅酸钠为5~7%、石墨粉为0.2~0.3%、五氧化二磷为0.4~0.6%、无水硼砂为0.3~0.8%,余量为高炉渣;高炉渣添加量大于或等于50%,耐磨微晶板采用电熔窑炉熔制,压延法工艺成型。本申请的优点是充分利用高炉渣、钢渣、废盐、环保砂的低成本优势,制备出市场附加值较高的工业用耐磨微晶板材,达到固废资源高值化利用的目的。
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公开(公告)号:CN113045333B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110281454.0
申请日:2021-03-16
申请人: 上海大学
IPC分类号: C04B38/10 , C04B35/04 , C04B35/622
摘要: 本申请涉及无机非金属材料中的绝热保温、隔音和过滤用泡沫陶瓷材料,特别地涉及到一种氧化镁(MgO)泡沫陶瓷的制备方法。其中,氧化镁泡沫陶瓷的制备方法包括如下步骤:将氧化镁粉体和去离子水与硅溶胶一同球磨处理,得到混合浆料;在所述混合浆料中加入十二烷基硫酸钠溶液,双氧水和二氧化锰发泡,得到发泡浆料;将所述发泡浆料注入模具中,干燥并脱模,得到胚体;将所述胚体烧结,得到氧化镁泡沫陶瓷。本申请解决了常温常压下氧化镁粉体的发泡问题。具有工艺简单,制备周期短,样品形状可控,气孔率高、重复性好的优势。
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公开(公告)号:CN113045333A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110281454.0
申请日:2021-03-16
申请人: 上海大学
IPC分类号: C04B38/10 , C04B35/04 , C04B35/622
摘要: 本申请涉及无机非金属材料中的绝热保温、隔音和过滤用泡沫陶瓷材料,特别地涉及到一种氧化镁(MgO)泡沫陶瓷的制备方法。其中,氧化镁泡沫陶瓷的制备方法包括如下步骤:将氧化镁粉体和去离子水与硅溶胶一同球磨处理,得到混合浆料;在所述混合浆料中加入十二烷基硫酸钠溶液,双氧水和二氧化锰发泡,得到发泡浆料;将所述发泡浆料注入模具中,干燥并脱模,得到胚体;将所述胚体烧结,得到氧化镁泡沫陶瓷。本申请解决了常温常压下氧化镁粉体的发泡问题。具有工艺简单,制备周期短,样品形状可控,气孔率高、重复性好的优势。
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公开(公告)号:CN112919432A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110254679.7
申请日:2021-03-09
申请人: 上海大学
IPC分类号: C01B21/072 , C04B35/581 , C04B35/626
摘要: 本申请涉及无机非金属材料中的电子陶瓷封装导热基板材料,特别地涉及一种氮化铝粉体及其改性制备方法。其中,氮化铝粉体的改性制备方法,包括如下步骤:a、将氮化铝粉体加入有机溶剂中,得到氮化铝的悬浮液;b、将正硅酸四乙酯(TEOS)复合磷酸二氢铝(Al(H2PO4)3)(AHP)溶解在有机溶剂中,得到复配溶液;c、将所述复配溶液加入所述氮化铝的悬浮液中,加热搅拌,得到混合悬浮液;d、利用有机溶剂清洗所述混合悬浮液,并过滤2~3次,干燥,得到氮化铝粉体。本申请解决了由于AlN粉体在潮湿的空气中易水解性能所导致的存储和应用的困难。具有操作简单,原料价格便宜,生产成本低,重复性好的优势。
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公开(公告)号:CN107417276B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201710574070.1
申请日:2017-07-14
申请人: 上海大学
IPC分类号: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/645 , B28B1/26 , B28B11/24 , B28B17/02
摘要: 本发明公开了一种织构化铈掺杂硅酸镥闪烁陶瓷及其制备方法,采用强磁场下注浆成型并结合热等静压烧结工艺制备LSO:Ce闪烁陶瓷。本发明利用高分散的LSO:Ce料浆在强磁场下成型制备具有一定晶粒取向度的LSO:Ce素坯,再将素坯在1550‑1750℃的温度下烧结获得相对密度大于95%的陶瓷烧结体,随后再将LSO:Ce陶瓷烧结体进行热等静压后处理获得相对密度高达99.8%的高致密织构化陶瓷,最后经过退火后获得高透明性的LSO:Ce闪烁陶瓷。该LSO:Ce闪烁陶瓷的晶粒取向度可达到28%,在发光波长420nm处的直线透过率可达到6.6%,可用作X射线CT或γ射线PET扫描成像仪中的探测器材料。
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公开(公告)号:CN108046794B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201711296034.X
申请日:2017-12-08
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 上海大学
IPC分类号: C04B35/462 , C01G23/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及利用共沉淀法合成粉体制备钛酸钇透明陶瓷的方法,包括:将Y源溶液和Ti源溶液混合得到混合溶液,混合溶液中Y与Ti的摩尔比为1:1;将混合溶液以3mL/分钟以下的速度滴加到沉淀剂溶液中并不断搅拌,经陈化、过滤得到的钛酸钇前驱体沉淀物;将钛酸钇前驱体沉淀物烘干,于800℃~1000℃煅烧1~5小时,得到钛酸钇粉体;将钛酸钇粉体研磨后,压制成型得到坯体;以及将坯体于800~1200℃预烧2~5小时后,在真空条件下于1400~1600℃烧结4~10小时,经退火得到钛酸钇透明陶瓷。本发明获得粉体粒径小且分布均匀,具有较高烧结活性,在较低的温度下烧结制备钛酸钇透明陶瓷,操作简单,能耗小。
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公开(公告)号:CN107527745A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710573868.4
申请日:2017-07-14
申请人: 上海大学
摘要: 本发明公开了一种无机盐辅助制备分级多孔生物炭材料的方法,主要应用于超级电容器电极材料制备技术领域。本发明针对传统生物炭中孔和大孔数量有限的弊端,使得在超级电容器电极中不能满足电解质快速传输的问题。本发明在原有生物质直接碳化制备生物炭的基础上,利用无机盐填充生物质孔洞,加热分解过程中固态的无机盐对孔结构起支撑作用,缓解了孔洞热收缩剧烈的问题。本发明制备生物炭的方法操作简单,产量高、成本低,所得产品具有丰富的分级孔洞结构,尤其是中孔和大孔的孔体积比直接热解制备的生物炭提高了一倍。本发明制备的多孔生物炭材料运用在超级电容器的电极材料中,可加快双电层反应的速率,提高超级电容器的性能。
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公开(公告)号:CN107445608A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710573649.6
申请日:2017-07-14
申请人: 上海大学
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/626 , C04B35/645
摘要: 本发明公开了一种采用放电等离子体烧结工艺制备ZnO透明陶瓷的方法,基于化学沉淀法制备的ZnO纳米粉体为原料,低温烧结透明陶瓷方法。其特征在于以硝酸锌为锌源、碳酸氢铵为沉淀剂,室温下滴加混合后得到的沉淀物经洗涤、烘干,在600-800℃下煅烧后得到的ZnO粉体为原料;采用放电等离子体烧结技术在压力为60-120 MPa、温度为800-950℃条件下保温5-10 min条件下制备的。所获得的厚度为1 mm氧化锌透明陶瓷在600 nm波长处直线透过率达16.67%。本发明得到的氧化锌透明陶瓷结晶质量好,制备重复率高,可适于工业化生产,为光电器件制造技术领域提供适用的优质材料。
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公开(公告)号:CN106007689A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610332016.1
申请日:2016-05-19
申请人: 上海大学
IPC分类号: C04B35/16 , C04B35/626 , C04B35/624
CPC分类号: C04B35/16 , C04B35/624 , C04B35/626 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , C04B2235/9684 , C04B2235/9692
摘要: 本发明公开了一种基于溶胶‑凝胶工艺低温合成YSO陶瓷粉体的方法,以硝酸钇溶液和正硅酸四乙酯为原料,以正丁醇作为液相反应介质,按YSO的化学计量比进行配料,向钇盐溶液中加入HPC作为分散剂,搅拌得到溶液A;同时将相应摩尔量的正硅酸四乙酯加入到相应体积的正丁醇中,搅拌后得到溶液B。将六亚甲基四胺作为反应助剂加入到溶液A中混合搅拌,随后将B溶液与A中混合转移到微波反应器中微波加热,同时搅拌反应,之后将前驱体混合液烘干得到前驱粉体,最后将前驱粉体在不高于800℃保温煅烧得到YSO单相粉体。本发明采用微波加热辅助溶胶‑凝胶法,能够低温合成YSO陶瓷粉体,反应周期短,合成温度低,所得产物纯度高,晶型单一。
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公开(公告)号:CN102391868A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110272535.0
申请日:2011-09-15
申请人: 上海大学
IPC分类号: C09K11/79
摘要: 本发明涉及一种利用液相包裹法低温制备铈离子掺杂硅酸镥粉体(LSO:Ce3+)的方法,属无机发光纳米材料制备技术领域。本发明的制备方法是:采用Stöber法将正硅酸四乙酯(TEOS)在氨(NH3·H2O)和水(H2O)的混合溶液中进行水解来制备单分散SiO2球形颗粒,然后在Lu3+离子溶液中改变pH值利用液相包裹法在其表面包裹Lu(OH)3得到具有核壳结构的Lu(OH)3@SiO2复合粒子,通过高温煅烧实现LSO颗粒的原位合成,在1200℃下的煅烧条件下实现了铈掺杂的硅酸镥粉体(LSO:Ce3+)的合成。
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