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公开(公告)号:CN112853495B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110032019.4
申请日:2021-01-11
申请人: 东北大学
摘要: 本发明提供一种利用硅切割废料制备类海胆结构莫来石晶须的制备方法,属于无机化工工艺技术领域。其特征在于将硅切割废料与铝源及熔盐按比例混合,利用电阻炉对其进行加热处理,随后将反应产物进行洗涤及干燥即可得到类海胆状结构的莫来石晶须。过程主要包括配料、球磨、煅烧及干燥等步骤。由于光伏工业中所产生的硅切割废料颗粒粒径极细,活性高,其作为硅源可大幅提高反应速度,降低反应温度;同时也降低了生产成本,有利于对环境的保护。利用该工艺生产的类海胆状结构的莫来石晶须产品,可望作为增强材料用于合金、陶瓷及橡胶等行业。
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公开(公告)号:CN108947511B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201811099255.2
申请日:2018-09-20
申请人: 东北大学
IPC分类号: C04B35/185 , C04B38/02 , C04B35/64
摘要: 本发明的一种粉煤灰基莫来石闭孔陶瓷及其制备方法,粉煤灰基莫来石闭孔陶瓷各组分按质量配比,粉煤灰熟料∶校正剂∶造孔剂∶熔剂=100∶(100~200)∶(0~15)∶(10~20)。制法为:步骤1,将粉煤灰进行煅烧处理,制得粉煤灰熟料;步骤2,按质量配比,将原料混合均匀,制得混匀物料;步骤3(1)将混匀物料干压成型;(2)将成型后的物料充分干燥后,置于高温炉中,烧结并保温一定时间,制得粉煤灰基莫来石闭孔陶瓷。本发明在原料使用上经济环保,方法操作简单易行,便于工业化生产,且能够提高莫来石闭孔陶瓷的闭口气孔率,降低其热导率,增加莫来石陶瓷的耐压强度,综合性能较佳,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107417271B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201710732178.9
申请日:2017-08-24
申请人: 东北大学
IPC分类号: C04B35/443 , C04B35/622
摘要: 本发明提供了一种稀土铝(硅)酸盐棒状晶增强镁铝尖晶石材料的制备方法。具体技术方法为:利用工业氧化镁和氧化铝粉末为原料,经球磨、混匀和干燥后加入稀土化合物,经成型后进行烧结,随炉冷却即可获得产品。与传统方法相比,该方法经一步烧结即可获得产品,流程短,工艺简单,成本低廉,易于实现工业化生产。且在反应烧结制备镁铝尖晶石材料的过程中,原位形成了稀土铝(硅)酸盐棒状晶,大幅度改善了镁铝尖晶石基体材料的性能和显微结构。
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公开(公告)号:CN109553311B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910107678.2
申请日:2019-02-01
申请人: 东北大学
摘要: 本发明的一种利用菱镁矿微波烧结制备高密度镁砂的方法,属于冶金资源高效利用技术领域。具体制备方法为:将菱镁矿置于高温炉内煅烧,获得一次轻烧氧化镁粉;将轻烧氧化镁粉置于球磨罐中,以去离子水为球磨介质,同时对轻烧氧化镁完成水化和球磨处理,经过干燥处理,获得氢氧化镁粉;将氢氧化镁粉置于高温炉内二次煅烧,获得二次轻烧氧化镁粉;将二次轻烧氧化镁粉成型制成素坯,在一定温度、时间下进行微波烧结,制得高密度镁砂。该方法实现了菱镁矿的高效资源化利用,大幅度降低了生产成本,提高了生产效率,且操作简单易行,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109534698A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910102630.2
申请日:2019-02-01
申请人: 东北大学
摘要: 本发明的一种利用菱镁矿微波活化制备高活性氧化镁的方法,属于冶金资源高效利用技术领域。具体制备方法为:首先,将菱镁矿进行轻烧、水化、湿磨、过滤处理,获得氢氧化镁滤液;其次,将滤液干燥后,再进行微波加热,同时完成活化和热分解过程;最后,对制备的氧化镁进行比表面积和活性测试。该方法提出对菱镁矿的水化产物氢氧化镁料浆干燥后进行微波处理,同时完成活化和热分解过程,节省工序,提高生产效率,且操作简单易行,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109503197A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811595141.7
申请日:2018-12-25
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及一种六铝酸钙多孔陶瓷的制备方法,该方法是将ρ-Al2O3粉末和碳酸钙粉末配料后,加入去离子水,机械搅拌并超声波振荡后,将其注模成型、固化,随后放入恒温干燥箱中干燥,脱模后置于高温炉中在空气气氛下烧结,获得六铝酸钙多孔陶瓷。本发明方法工艺简单易行,操作过程对环境没有污染,所制备的产品具有纯度高、气孔率高、热导率低且耐压强度高等优点。
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公开(公告)号:CN109437946A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811595144.0
申请日:2018-12-25
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及一种水基凝胶注模制备YSZ纤维基多孔陶瓷的方法,该方法的步骤如下:S1、以ρ-Al2O3粉末为初始原料,加入一定量的去离子水,机械搅拌并超声波振荡后作为陶瓷浆料;S2、将YSZ纤维均匀加入陶瓷浆料中,继续搅拌、振荡,获得凝胶型陶瓷-纤维浆料;S3、将所述凝胶型陶瓷-纤维浆料注模成型,固化后置于冷冻干燥箱中,冷冻并真空干燥;S4、随后放入恒温干燥箱中干燥,脱模后置于高温炉中于空气气氛下在高温下烧结,随炉冷却后获得Al2O3结合YSZ纤维基多孔陶瓷。本发明方法对环境友好、工艺简单易行,所制备的产品气孔率高、热导率低且高温使用性能优异。
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公开(公告)号:CN109133935A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811099175.7
申请日:2018-09-20
申请人: 东北大学
IPC分类号: C04B35/573 , C04B35/622 , C04B38/06 , C04B38/02
CPC分类号: C04B35/573 , C04B35/62204 , C04B38/02 , C04B38/0645 , C04B38/068 , C04B2235/3201 , C04B2235/3427 , C04B2235/3472 , C04B2235/422 , C04B2235/424 , C04B2235/425 , C04B2235/656 , C04B2235/658 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , C04B38/0074 , C04B38/0061 , C04B38/0058
摘要: 本发明的一种利用工业硅基废渣制备碳化硅闭孔陶瓷及其制备方法,碳化硅闭孔陶瓷包括的组分及质量配比为,工业硅基废渣∶还原剂∶粘结剂∶烧结助剂∶造孔剂=100∶(30~60)∶(3~5)∶(5~60)∶(5~60)。制备步骤为:(1)按配比,工业硅基废渣∶还原剂∶粘结剂∶烧结助剂∶造孔剂=100∶(30~60)∶(3~5)(5~60)(5~60),将物料混合均匀,球磨得混匀物料;(2)将混匀物料干压成型,并干燥;(3)将干燥后物料置于高温炉中,于还原气氛下烧结并保温一定时间,制得利用工业硅基废渣制备碳化硅闭孔陶瓷,其显气孔率为30~55%,闭口气孔率为12~20%,常温抗压强度为106~140MPa,抗热震性为103~111次,热导率为0.40~0.69w/(m·K)。
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公开(公告)号:CN108947511A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811099255.2
申请日:2018-09-20
申请人: 东北大学
IPC分类号: C04B35/185 , C04B38/02 , C04B35/64
CPC分类号: C04B35/185 , C04B35/64 , C04B38/02 , C04B2235/3472 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , C04B38/0061 , C04B38/0074
摘要: 本发明的一种粉煤灰基莫来石闭孔陶瓷及其制备方法,粉煤灰基莫来石闭孔陶瓷各组分按质量配比,粉煤灰熟料∶校正剂∶造孔剂∶熔剂=100∶(100~200)∶(0~15)∶(10~20)。制法为:步骤1,将粉煤灰进行煅烧处理,制得粉煤灰熟料;步骤2,按质量配比,将原料混合均匀,制得混匀物料;步骤3(1)将混匀物料干压成型;(2)将成型后的物料充分干燥后,置于高温炉中,烧结并保温一定时间,制得粉煤灰基莫来石闭孔陶瓷。本发明在原料使用上经济环保,方法操作简单易行,便于工业化生产,且能够提高莫来石闭孔陶瓷的闭口气孔率,降低其热导率,增加莫来石陶瓷的耐压强度,综合性能较佳,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108828045A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810332508.X
申请日:2018-04-13
申请人: 东北大学
IPC分类号: G01N27/416 , H01M8/0217 , H01M4/90 , C01G25/00 , B01D53/22
CPC分类号: G01N27/4162 , B01D53/228 , C01G25/00 , H01M4/9033 , H01M8/0217
摘要: 本发明涉及一种掺杂金属的锆酸钙材料、制备方法及其用途,其中,掺杂金属的锆酸钙材料包括如下原料:碳酸钙粉末、氧化锆粉末和氧化铁粉末,且氧化锆粉末和氧化铁粉末的总摩尔数与碳酸钙粉末的摩尔数之比为1:1;氧化铁粉末的摩尔数占氧化锆粉末和氧化铁粉末的总摩尔数的0.05~0.15。本发明中的掺杂铁的锆酸钙材料同时具备氧离子传导性和电子导电性,且价格低、力学性能和稳定性能优异。本发明中掺杂铁的锆酸钙材料的制备方法工艺简单,成本低,制得的掺杂铁的锆酸钙材料气孔极少,致密性、力学性能均得到了大大的提高。本发明中的掺杂铁的锆酸钙材料能够用于氧传感器中的致密扩散障碍层、固体氧化物燃料电池的阴极或者氧气分离膜。
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