一种制备微米级多孔陶瓷微球的方法及电喷溶液和装置

    公开(公告)号:CN104529504A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410789961.5

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: C04B38/00 C04B35/48

    摘要: 本发明公开了一种制备微米级多孔陶瓷微球的方法及电喷溶液和装置,所述制备方法包括步骤:配制电喷溶液,将电源电压调节为15~20kV,驱动压力调节为0.1~0.6MPa,接收槽内盛满水、无水乙醇或水和无水乙醇的混合液,进行静电喷雾,在收集槽中得到微球生坯;用布氏漏斗过滤微球生坯,再于80±5℃下干燥1.5~3h,高温烧结,即得。本发明制备微米级多孔陶瓷微球的方法采用静电喷雾方法,工艺简单,设备精简,在常温下就能实现自动化生产,电喷出的小球分散均匀,无团聚,而且能够控制电喷条件,从而精确调节微球的粒径大小和孔隙率;可以采用多个电喷针筒和针头同时电喷,工作效率高;制备成本低,环境污染少,易于推广应用。

    一种仿生多孔陶瓷隔热保温涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102674754B8

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210137926.6

    申请日:2012-05-07

    IPC分类号: C04B26/32

    摘要: 本发明涉及一种涂料及其制备方法,特别涉及一种仿生多孔陶瓷隔热保温涂料及其制备方法,该陶瓷涂料由以下质量份数原料制成:纳米多孔陶瓷骨料40~ 65 份,粘结剂35~60 份。该陶瓷的制备方法包括以下步骤:S1 粉末原材料前处理;S2 PSZ 悬浊液的制备;S3 纳米多孔稀土掺杂氧化锆基陶瓷骨料颗粒的制备;S4 纳米多孔稀土掺杂氧化锆基陶瓷骨料颗粒的烧结;S5隔热保温涂料粉体的制备。本发明的涂料具有良好的保温隔热效果。

    一种制备微米级多孔陶瓷微球的方法及电喷溶液和装置

    公开(公告)号:CN104529504B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410789961.5

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: C04B38/00 C04B35/48

    摘要: 本发明公开了一种制备微米级多孔陶瓷微球的方法及电喷溶液和装置,所述制备方法包括步骤:配制电喷溶液,将电源电压调节为15~20kV,驱动压力调节为0.1~0.6MPa,接收槽内盛满水、无水乙醇或水和无水乙醇的混合液,进行静电喷雾,在收集槽中得到微球生坯;用布氏漏斗过滤微球生坯,再于80±5℃下干燥1.5~3h,高温烧结,即得。本发明制备微米级多孔陶瓷微球的方法采用静电喷雾方法,工艺简单,设备精简,在常温下就能实现自动化生产,电喷出的小球分散均匀,无团聚,而且能够控制电喷条件,从而精确调节微球的粒径大小和孔隙率;可以采用多个电喷针筒和针头同时电喷,工作效率高;制备成本低,环境污染少,易于推广应用。

    用于核电电缆接头制作的恒湿箱

    公开(公告)号:CN106532587A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611090053.2

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: H02G1/14

    CPC分类号: H02G1/14

    摘要: 本发明公开了一种用于核电电缆接头制作的恒湿箱,其包括:中空的箱体和设置于箱体上的上盖,箱体和上盖共同定义用于核电电缆接头制作的制作空间,其中,箱体上设有与制作空间连通的设有密封套的手孔和电缆孔,且箱体和/或上盖至少部分可视。相对于现有技术,本发明用于核电电缆接头制作的恒湿箱可实现快速调节并能有效维持电缆接头制作环境湿度,而且还有密封防尘的功效,具有除湿效果好、除湿过程快、电缆接头制作质量高、操作简便、移动方便和节省成本等优点。

    陶瓷中空微球表面原位生长碳纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN104725031B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510114975.1

    申请日:2015-03-16

    摘要: 本发明涉及陶瓷中空微球表面原位生长碳纳米纤维的方法,包括前驱体浆料配制、前驱体制备、烧结碳化三个步骤,利用非溶剂致相分离原理得到原位合成碳纳米纤维/陶瓷中空微球前驱体。之后的前驱体进行室温干燥和碳化烧结处理,最终得到碳纳米纤维/陶瓷复合材料中空微球。与现有技术相比,本发明无需金属催化剂和额外碳源在陶瓷球外表面和内部原位生长碳纳米纤维,碳纳米纤维分散均匀,陶瓷球的球形度好、球体尺寸和孔隙率可控,无需消耗大量能源和酸碱试剂,工艺简单易于实现大批量工业化生产。

    具有高直度和强度的中空纤维膜支撑体的制备方法

    公开(公告)号:CN104607057A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510043981.2

    申请日:2015-01-28

    摘要: 本发明涉及具有高直度和强度的中空纤维膜支撑体的制备方法,通过干法球磨使增强剂均匀分散在氧化锆粉体中,通过机械搅拌使聚合物充分溶解于有机溶剂中形成聚合物溶液,把混合均匀的氧化锆粉体缓慢加入聚合物溶液中形成纺丝液,真空脱泡后经氮气由喷丝头挤出,坯体进入外凝固,固化后形成中空纤维膜前驱体并与水充分置换;通过磁场固定在室温干燥成直的中空纤维膜之后,置于高温炉中用氧化铝管固定烧结成中空纤维膜支撑体。与现有技术相比,本发明同时具有良好的力学性能和渗透性能,可直接用于微滤,也可作为超滤膜的支撑体,或者做膜反应器的载体。

    陶瓷中空微球表面原位生长碳纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN104725031A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510114975.1

    申请日:2015-03-16

    摘要: 本发明涉及陶瓷中空微球表面原位生长碳纳米纤维的方法,包括前驱体浆料配制、前驱体制备、烧结碳化三个步骤,利用非溶剂致相分离原理得到原位合成碳纳米纤维/陶瓷中空微球前驱体。之后的前驱体进行室温干燥和碳化烧结处理,最终得到碳纳米纤维/陶瓷复合材料中空微球。与现有技术相比,本发明无需金属催化剂和额外碳源在陶瓷球外表面和内部原位生长碳纳米纤维,碳纳米纤维分散均匀,陶瓷球的球形度好、球体尺寸和孔隙率可控,无需消耗大量能源和酸碱试剂,工艺简单易于实现大批量工业化生产。

    核电站主管道吊装调整工具

    公开(公告)号:CN103010951B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201210523677.4

    申请日:2012-12-07

    IPC分类号: B66C13/00 B23P19/10

    摘要: 本发明公开了一种核电站主管道吊装调整工具,其包括支撑框架、竖直调整机构、水平调整机构和吊装导向机构,竖直调整机构和吊装导向机构分别安装于支撑框架上,水平调整机构安装于竖直调整机构上,吊装导向机构将主管道就位于水平调整机构,竖直调整机构和水平调整机构分别调整主管道的竖直高度和水平位置,直至将主管道调整至精确组对位置。与现有技术相比,本发明核电站主管道吊装调整工具无需使用导链,即可同时对主管道进行高度方向和水平方向的调整,有效降低了主管道安装过程中主管道碰撞等质量和安全风险,同时减少了工人工作时间和强度。

    核电站主管道吊装调整工具

    公开(公告)号:CN103010951A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210523677.4

    申请日:2012-12-07

    IPC分类号: B66C13/00 B23P19/10

    摘要: 本发明公开了一种核电站主管道吊装调整工具,其包括支撑框架、竖直调整机构、水平调整机构和吊装导向机构,竖直调整机构和吊装导向机构分别安装于支撑框架上,水平调整机构安装于竖直调整机构上,吊装导向机构将主管道就位于水平调整机构,竖直调整机构和水平调整机构分别调整主管道的竖直高度和水平位置,直至将主管道调整至精确组对位置。与现有技术相比,本发明核电站主管道吊装调整工具无需使用导链,即可同时对主管道进行高度方向和水平方向的调整,有效降低了主管道安装过程中主管道碰撞等质量和安全风险,同时减少了工人工作时间和强度。

    一种具有非对称结构的碳中空微球制备方法

    公开(公告)号:CN104759241B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510115007.2

    申请日:2015-03-16

    IPC分类号: B01J13/02

    摘要: 本发明涉及一种具有非对称结构的碳中空微球制备方法,包括前驱体浆料配制、前驱体制备、碳化烧结三个步骤,利用非溶剂致相分离原理收集滴落的中空微球前驱体液滴,使得滴落液滴外表面瞬间相分离固化,有效避免液滴变形和再融合,得到碳中空微球前驱体。之后的前驱体进行室温干燥和碳化烧结处理,最终得到碳中空微球。与现有技术相比,本发明制备的碳中空微球球形度好,球体尺寸和孔隙率可控,无需消耗大量能源和酸碱试剂,工艺简单易于实现大批量工业化生产。