-
公开(公告)号:CN112047742B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010912847.2
申请日:2020-09-03
IPC分类号: C04B35/591 , C04B35/622 , C04B38/10
摘要: 本发明属于新型无机纳米多孔材料领域,涉及一种大尺寸氮化硅纳米带气凝胶的低成本制备方法。涉及的一种大尺寸氮化硅纳米带气凝胶低成本制备方法以金属Si粉和硅溶胶为硅源、氮气为氮源,加入分散剂和发泡剂,经过发泡、凝胶固化、造孔剂排烧后形成多孔Si‑SiO2网络;多孔Si‑SiO2网络作为氮化反应生成氮化硅纳米带的硅源,同时也为氮化硅生长的提供空间和模板,随着氮化反应的进行Si‑SiO2网络被消耗,氮化硅纳米带大量生成且交织互联成宏观的三维氮化硅纳米带气凝胶。本发明降低了制造成本,解决了气凝胶难以制备大尺寸制品的技术难题。
-
公开(公告)号:CN112457034A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011243124.4
申请日:2020-11-10
摘要: 本发明提供一种具有类鼻毛‑鼻孔结构的C/SiC复合材料及其制备方法。制备方法以淀粉、SiO2为主要原料,水为溶剂,加入分散剂和发泡剂,淀粉经过溶胶、发泡、凝胶固化、碳化后形成含二氧化硅的泡沫碳;经过原位高温碳热还原反应后,在泡沫碳的气孔中生长大量SiC纳米线,SiC纳米线的生成,修饰了泡沫C的孔结构,限制对流和辐射传热,显著降低了材料的热导率。该材料既具有泡沫材料的隔热性能,也具有C和SiC材料的耐高温性能,是一种优良的高温耐火隔热材料。此外,该材料在催化剂载体,烟尘过滤等领域也具有应用前景。
-
公开(公告)号:CN110229007B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201910596986.6
申请日:2019-07-04
IPC分类号: C04B35/66
摘要: 本发明属于高温节能涂层领域,具体涉及一种高发射率保温涂层。公开的一种高发射率保温涂层具有保温过渡层和高发射率涂层;高发射率涂层位于保温过渡层的外部;保温过渡层的原料组成及重量份为:微孔电熔氧化锆空心球30‑45份,填料10‑25份,结合剂10‑25份,溶剂10‑40份,另外还加入0.1‑0.2份的分散剂、0.3‑0.5份的增稠剂和0.05‑0.15份的消泡剂;高发射率涂层的原料组成及重量份为:Me‑LaAlO3‑La2Zr2O7‑ZrO2高发射率陶瓷材料30‑50份,结合剂15‑40,溶剂15‑50份,另外加入0.1‑0.2份的分散剂、0.3‑0.5份的增稠剂和0.05‑0.15份的消泡剂。本发明超高温红外高辐射保温涂层的有益效果是:耐高温(最高使用温度可达1800℃)、低热导率、高辐射率、涂层与铝硅系耐火材料结合牢固和涂层高温稳定性强。
-
公开(公告)号:CN111892392A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010800325.3
申请日:2020-08-11
IPC分类号: C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/634 , C04B35/66 , C04B38/00 , F23R3/60
摘要: 本发明公开了一种重型燃气轮机用复杂形状耐火隔热瓦的制备方法,分别以莫来石颗粒为骨料、Al2O3为细粉和Isobam为凝固成型剂,采用浇注成型技术净近尺寸制备重型燃气轮机用耐火隔热瓦。该法在坯体成型-干燥-烧结的过程中,材料几乎没有线变化,实现了复杂形状耐火隔热瓦的净近尺寸成型;同时材料选用刚玉-莫来石体系,制备过程无杂质引入,材料具有纯度高、耐高温、抗热震和力学性能优异等特性。
-
公开(公告)号:CN110483046B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910914375.1
申请日:2019-09-26
摘要: 本发明属于红外节能技术领域,涉及一种高发射率红外节能材料及其制备方法。涉及的一种高发射率红外节能材料以钙钛矿结构的铝酸镧为主相,高发射率红外节能材料的原料具有用以制备铝酸镧主相的氧化镧、氧化铝、掺杂剂Ⅰ和掺杂剂Ⅱ;掺杂剂Ⅰ为氧化钙,掺杂剂Ⅱ为氧化铬;在单位摩尔镧位掺杂0.1~0.2摩尔的钙离子,在单位摩尔铝位掺杂0.1~0.2摩尔的铬离子;高发射率红外节能材料的原料还具有氧化锆;氧化锆与氧化钙发生固相反应生成第二主相锆酸钙,并通过固相反应来抑制或较少低熔相(CaLa)Al3O7的生成,与氧化钙中的钙离子发生固相反应的锆离子由氧化锆提供。本发明具有发射率高、耐高温、稳定性高、兼容性高的特点。
-
公开(公告)号:CN112047742A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010912847.2
申请日:2020-09-03
IPC分类号: C04B35/591 , C04B35/622 , C04B38/10
摘要: 本发明属于新型无机纳米多孔材料领域,涉及一种大尺寸氮化硅纳米带气凝胶的低成本制备方法。涉及的一种大尺寸氮化硅纳米带气凝胶低成本制备方法以金属Si粉和硅溶胶为硅源、氮气为氮源,加入分散剂和发泡剂,经过发泡、凝胶固化、造孔剂排烧后形成多孔Si‑SiO2网络;多孔Si‑SiO2网络作为氮化反应生成氮化硅纳米带的硅源,同时也为氮化硅生长的提供空间和模板,随着氮化反应的进行Si‑SiO2网络被消耗,氮化硅纳米带大量生成且交织互联成宏观的三维氮化硅纳米带气凝胶。本发明降低了制造成本,解决了气凝胶难以制备大尺寸制品的技术难题。
-
公开(公告)号:CN111892387A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010800341.2
申请日:2020-08-11
IPC分类号: C04B35/101
摘要: 本发明涉及耐火窑具技术领域,具体涉及一种大尺寸薄高温刚玉-莫来石棚板的制备方法。涉及的一种大尺寸薄高温刚玉-莫来石棚板制备方法的原料的组成及重量份为:骨料55~75份,细粉5~15份,微粉15~35份,外加0.3~1份的自引发凝固剂Isobam和3~15份的水;将各组分按配比称重并在强制搅拌机内混合均匀,倒入模具中,室温养护3 d,110℃保温24 h,脱模后在空气气氛下,1550~1650℃,保温3~5 h。该工艺解决了大尺寸薄(厚度
-
公开(公告)号:CN109626986A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811606111.1
申请日:2018-12-27
申请人: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
CPC分类号: C04B35/42 , C04B35/12 , C04B35/2658 , C04B35/62222 , C04B2235/3244 , C04B2235/3262 , C04B2235/5436
摘要: 本发明属于高温节能涂料领域,具体涉及一种高稳定性强化热吸收节能涂料。提出的一种高稳定性强化热吸收节能涂料由以下重量份的组分组成:高温热吸收剂30‑40份,耐高温填料10‑20份,结合剂40‑60份,外加0.1‑0.2份的分散剂、0.15‑0.3份的增稠剂和0.05‑0.15份的消泡剂;所述高温热吸收剂由电熔铬铁尖晶石微粉、电熔锰铁尖晶石微粉和电熔氧化铬微粉一种或一种以上按任意比例混合组成;所述耐高温填料为氧化锆微粉。本发明耐高温,最高使用温度可达1400℃、高吸收率0.9以上、涂层高温稳定性强。
-
公开(公告)号:CN105753507A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610114069.6
申请日:2016-03-01
申请人: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
IPC分类号: C04B38/10 , C04B35/565 , C04B35/44 , C04B35/63 , C04B35/64
CPC分类号: C04B38/10 , C04B35/44 , C04B35/565 , C04B35/6303 , C04B35/64 , C04B2235/3208 , C04B2235/3217 , C04B2235/3222 , C04B2235/5436 , C04B2235/5445 , C04B2235/656 , C04B2235/658 , C04B2235/6581
摘要: 本发明属于多孔陶瓷制备技术领域,具体涉及一种碳化硅?六铝酸钙复相多孔陶瓷的制备方法。提出的一种碳化硅?六铝酸钙复相多孔陶瓷的制备方法采用铝酸钙水泥作为钙源,并采用发泡法与铝酸钙水泥固化相结合,实现泡沫浆料的快速固化成型得到多孔坯体;然后在高温下利用铝酸钙水泥与氧化铝粉体反应生成六铝酸钙结合碳化硅材料,最终实现碳化硅?六铝酸钙复相多孔陶瓷的制备。本发明具有低密度、高强度、抗碱侵蚀性强、热震稳定性好的特点。
-
公开(公告)号:CN105503216A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510981871.0
申请日:2015-12-24
申请人: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
IPC分类号: C04B35/66 , C04B35/101 , C04B38/08
CPC分类号: C04B38/08 , C04B35/101 , C04B2235/3222 , C04B2235/528 , C04B2235/5427 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/77 , C04B38/067 , C04B38/062
摘要: 本发明属于隔热耐火材料技术领域,公开一种轻质高强氧化铝空心球制品的制备方法。公开的一种轻质高强氧化铝空心球制品的制备方法,轻质高强氧化铝空心球制品的骨料采用氧化铝空心球,基质多孔采用由氧化铝和氧化钙高温制备而成的六铝酸钙;氧化铝由氧化铝微粉引入;氧化钙至少由铝酸钙水泥引入;将氧化铝微粉、铝酸钙水泥混合,并向氧化铝微粉、铝酸钙水泥中加入造孔剂、分散剂和水,搅拌混合后得到浆料;将氧化铝空心球加入浆料中,搅拌混合后得到混合浆料;然后将混合浆料倒入模具静置后进行脱模,得到坯体;干燥后对坯体进行高温烧结、自然冷却。本发明利用合成六铝酸钙产生的体积膨胀降低坯体的收缩,实现了高成品率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-