一种3D打印用成型材料
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108178659B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201810113719.4

    申请日:2018-02-05

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明提供一种3D打印用成型材料,所述成型材料由以下组分组成:级配改性氧化铝粉、黄糊精粉以及粘结剂,其中,粘结剂占成型材料的质量百分比为5%‑50%,且级配改性氧化铝粉与黄糊精粉的用量比为(63‑97):(15‑25)。由此成型材料烧结后得到的氧化铝陶瓷,形成了气孔率高、孔径均匀且分布可控的微孔结构,且材料的烧结收缩率低,有利于保持材料的尺寸形状而避免开裂。

    一种纳米压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111366275A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010172385.5

    申请日:2020-03-12

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明提供了一种纳米压力传感器,包括两个导电基底和位于两个导电基底之间的纳米功能层组成,纳米功能层覆盖在其中一个导电基底的表面,还提供了制备方法,将二维纳米材料通过纳米技术覆盖在导电基底的表面,形成纳米功能层,将覆盖有纳米功能层的导电基底与未覆盖纳米功能层的导电基底组装,将纳米功能层夹在两个导电基底中间,得到纳米压力传感器。得到纳米压力传感器。本发明的纳米压力传感器在低压力区的灵敏度较高,基于纳米材料构建,可以大大减小阻压式压力传感器的压力阈值,并具有灵敏度高、制备简单的优点,在智能穿戴设备、机器人电子皮肤、物联网等领域具有广泛的应用前景。

    一种整体型热风炉均匀布气砖
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108179244A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810222452.2

    申请日:2018-03-19

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C21B9/06

    摘要: 一种整体型热风炉均匀布气砖,其形状为内部设有中心通孔的正六棱柱,中心通孔由渐缩段、喉口直段和渐扩段构成,中心通孔的渐缩段和渐扩段均为圆锥面,喉口直段为圆柱面,渐缩段和渐扩段以正六棱柱的半高横截面为对称面相互对称,中心通孔的渐缩段、渐扩段、喉口直段的中心轴线与正六棱柱的中心轴线重合,正六棱柱的中部棱角部位设有六个喉口气孔,正六棱柱的两个底面上均布有六个沟槽,本发明能避免或减少现有热风炉用均匀布气砖滑移或错位,能显著的提高热风炉均匀布气砖的整流和均匀布气效果,提高了热风炉炉役期内整体热效率和效益。

    一种热风炉用均匀布气砖

    公开(公告)号:CN105648131A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610193880.8

    申请日:2016-03-31

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C21B9/06

    CPC分类号: C21B9/06

    摘要: 一种热风炉用均匀布气砖,其外形为内部设有漏斗形通孔的正六棱柱状,棱柱的断面为相邻两边顶角处设有过渡圆弧的、对边垂直距离为230±3mm的正六边形,棱柱内部的漏斗形通孔由圆锥面和圆柱面构成,且圆锥面和圆柱面的交叉线处有光滑的过渡弧面,圆锥面的中心轴线、圆柱面的中心轴线与棱柱的中心轴线重合,棱柱的上、下两个端面上均布有六个始于过渡圆弧止于漏斗形通孔的半圆形沟槽,本发明结构简单,使高温热烟气流量在砖的径向和圆周方向都能分布均匀、且能适用于高温并能承受升温降温交替,对提高热风炉的热效率、提高供风温度、延长热风炉寿命有重要意义。

    一种氧化铝多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN103910520B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310447409.3

    申请日:2013-09-27

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明提供一种氧化铝多孔陶瓷的制备方法,采用冷冻干燥和直接发泡相结合,利用表面活性剂修饰颗粒表面使颗粒具有部分疏水性,并利用部分疏水的颗粒稳定泡沫,从而获得更高机械强度更多闭气孔的多孔陶瓷。本发明利用没食子酸正丙酯修饰氧化铝颗粒使其具有部分疏水性,由于部分疏水的固体颗粒在气液界面的吸附能很高,因此以几乎不可逆的形式吸附在气液界面,以低能态的气固界面取代高能态的气液界面从而降低了界面能,大大地提高泡沫稳定性,延长泡沫塌陷时间,保证干燥后的坯体内部气孔结构完整,并利用冷冻干燥法进行干燥从而保证样品的净尺寸无变化。所制得的氧化铝多孔陶瓷密度为0.35~0.65g/cm3,气孔率为75~90%,抗压强度为1.5~16MPa。

    一种氧化铝多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN103910520A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201310447409.3

    申请日:2013-09-27

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明提供一种氧化铝多孔陶瓷的制备方法,采用冷冻干燥和直接发泡相结合,利用表面活性剂修饰颗粒表面使颗粒具有部分疏水性,并利用部分疏水的颗粒稳定泡沫,从而获得更高机械强度更多闭气孔的多孔陶瓷。本发明利用没食子酸正丙酯修饰氧化铝颗粒使其具有部分疏水性,由于部分疏水的固体颗粒在气液界面的吸附能很高,因此以几乎不可逆的形式吸附在气液界面,以低能态的气固界面取代高能态的气液界面从而降低了界面能,大大地提高泡沫稳定性,延长泡沫塌陷时间,保证干燥后的坯体内部气孔结构完整,并利用冷冻干燥法进行干燥从而保证样品的净尺寸无变化。所制得的氧化铝多孔陶瓷密度为0.35~0.65g/cm3,气孔率为75~90%,抗压强度为1.5~16MPa。

    利用高炉水渣和粉煤灰制备微晶玻璃的工艺

    公开(公告)号:CN101851063B

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201010179122.3

    申请日:2010-05-21

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C03C10/00 C03C6/00 C03B32/02

    摘要: 本发明公开了一种利用高炉水渣和粉煤灰制备微晶玻璃的工艺,用以解决现有微晶玻璃制备工艺中存在的工艺复杂,生产成本高,废渣利用率低,不利于大规模商品化生产的问题;其包括如下工序:筛选,将高炉水渣粉碎后筛选,制得<200目的水渣粉;混料,在所述水渣粉中,加入重量百分比≤20%的粉煤灰和≤10%的助熔剂,余量为水渣粉,制得混合粉料;制浆,将所述混合物料制成浆料后干燥,制得含水率≤5%的湿料;造粒,在所述湿料中,加入≤湿料重量5%的粘结剂,制得粒料;压片晶化烧结,将所述粒料,经压片晶化烧结,制成废渣微晶玻璃。本发明具有工艺简单、生产成本低、废渣利用率高的特点。

    煤矸石陶瓷墙地砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN101734905A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810230884.4

    申请日:2008-11-14

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C04B33/132

    CPC分类号: Y02P40/69

    摘要: 本发明公开了一种煤矸石陶瓷墙地砖及其制备方法,由基体层和面层复合而成,基体层包括以下重量百分含量的原料:煤矸石30-68%,粉煤灰0-25%,石英15-30%,长石15-30%,膨润土2-8%;面层包括以下重量百分含量的原料:高岭土40-55%,石英20-35%,长石20-30%,膨润土3-8%,其中,在面层料中外加入占面层料重量0-8%的色料。本发明的煤矸石陶瓷墙地砖为由基体层和面层复合而成的双层结构,且砖的工作表面(面层)的颜色比基体层的浅,呈白色、浅黄色、红色或者其它根据需要而设置的颜色,从而克服了常规方法所制煤矸石陶瓷墙地砖颜色较深、色调单一的缺点,扩大了其应用领域。

    一种印刷电路板清洗废水的处理方法及系统

    公开(公告)号:CN101219304A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200710189692.9

    申请日:2007-10-09

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B01D36/00 C02F1/00

    摘要: 本发明涉及一种印刷电路板清洗废水的处理方法及系统。方法为将清洗废水先进行固液分离,然后过滤控制废水中的颗粒不大于30μm,之后再通过SiC多孔陶瓷过滤片过滤至设定排放标准。所述的系统包括固液分离装置、初步过滤装置、深度过滤装置,所述的初步过滤装置以滤网或高分子膜为过滤元件,深度过滤装置包含多级以SiC多孔陶瓷过滤片为过滤元件的过滤单元,过滤单元的级数设置使得过滤后排水达到设定标准。本发明采用物理过滤吸附而非化学反应的方法,对重金属离子的吸附过滤效果显著,不会引入其他物质;成本低、能耗小,操作简单、占地面积小,应用范围广,有良好的应用前景和显著的社会效益。

    透明镁铝尖晶石纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN1919762A

    公开(公告)日:2007-02-28

    申请号:CN200610107074.0

    申请日:2006-09-20

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明涉及提供了一种MgAl2O4透明纤维,其主要特性指标为:晶相组成为MgAl2O4,晶体构造为Fd3m型,晶格常数为0.806~0.808nm,纤维直径在20-1000μm可调,长度在12cm以下可调,折射率为1.718~1.719。本发明还提供制备MgAl2O4透明纤维的方法:采用氧化铝粉、金属铝粉、氧化镁粉、金属镁粉为基质原料,按照50-80%、0-30%、10-20%和0-20%的质量百分比进行配比,混合均匀后在氮气氛炉中烧成,合成透明MgAl2O4纤维。该方法工艺简单,烧成温度较低,降低了成本,易于实现工业化生产。所得产物具有特别优异的光学、介电、物理和机械等综合性能,用途广泛。