-
公开(公告)号:CN116835618A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310675179.X
申请日:2023-06-08
申请人: 郑州大学 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
IPC分类号: C01F5/38
摘要: 本发明提出了一种基于微晶菱镁矿的六水合硝酸镁的合成方法,属于矿物加工技术领域。该合成方法如下:首先,将微晶菱镁矿进行破碎后,进行水洗球磨得到微晶菱镁矿粉体;将球磨后的微晶菱镁矿粉体分散到水中形成浆料,经水解和沉淀反应后进行抽滤;将抽滤后得到的滤液进行离心分离得到硝酸镁溶液,然后在60℃~80℃下蒸发浓缩,冷却结晶得到六水合硝酸镁。本发明的方法直接以微晶菱镁矿原矿作为镁源,而且反应过程为水解反应,无强酸强碱的参与。这种制备方法不仅安全无毒,绿色环保,而且简化了六水合硝酸镁生产工艺,降低了制备六水合硝酸镁的成本。
-
公开(公告)号:CN116606152A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310570626.5
申请日:2023-05-19
申请人: 郑州大学 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
IPC分类号: C04B35/66 , C04B35/04 , C04B35/653
摘要: 本发明提供了一种Mg‑ɑ‑SiAlON/MgO复合材料、制备方法及其应用,属于陶瓷材料技术领域。一种Mg‑ɑ‑SiAlON/MgO复合材料,其制备原料包括:金属Al粉、单质Si粉、AlN、α‑Al2O3以及烧结镁砂,所述Al粉的重量份数为1~10份,所述Si粉的重量份数为15~30份,所述AlN粉末的重量份数为3~20份,所述α‑Al2O3的重量份数为5~20份,所述烧结镁砂的重量份数为40~70份。本发明技术方案在提高低品位菱镁矿综合利用率的同时使产品具有高强度及高抗氧化性能。
-
公开(公告)号:CN114477247A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210343176.1
申请日:2022-03-31
申请人: 郑州大学 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
摘要: 本发明提出了一种利用微波诱发燃烧合成反应制备纳米氧化镁的方法,首先用微晶菱镁矿制备的轻烧氧化镁作为原料,用稀硝酸溶液溶解后,进行过滤并取出滤液,再用浓氨水调节溶液pH值至8~10之后,静置进行二次过滤,从而得到硝酸镁溶液。以硝酸镁溶液和尿素、柠檬酸、或甘氨酸中的一种或者多种为原料按一定比例进行混合,采用微波诱导燃烧法来制备纳米氧化镁粉体材料。之后,再将氧化镁粉体材料在300~600℃保温煅烧1~4h,煅烧后对物料进行球磨,干燥得到纳米氧化镁粉末。该制备方法具有制备工艺简单、加热速度快、热效率高、节约能源,节省时间以及均匀加热的特点,同时制得的纳米氧化镁具有粒度小、分散均匀、纯度高以及活性高的特点,而且也可以把这项技术的应用范围拓展到其他纳米氧化物材料的制备中。
-
公开(公告)号:CN117658596A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311612284.5
申请日:2023-11-29
申请人: 郑州大学 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
IPC分类号: C04B35/043 , C04B35/622 , C04B35/626
摘要: 本发明涉及一种基于微晶菱镁矿的固溶改性烧结镁砂的制备方法,包括如下步骤:(1)以微晶菱镁矿石为起始矿物原料,将其经过破碎、研磨得到微晶菱镁矿粉体;(2)将微晶菱镁矿粉体煅烧得到轻烧氧化镁粉体;(3)将轻烧氧化镁粉体与一定量的添加剂粉体,均匀混合得到混合粉体;(4)将混合粉体通过高压压球机进行压球成型得到压制球坯;(5)将压制球坯在1700~1900℃下煅烧得到块状固溶改性烧结镁砂;(6)将块状固溶改性烧结镁砂经过破碎、分级得到不同粒级的固溶改性烧结镁砂。本发明通过引入过渡金属氧化物与氧化镁在高温下发生固溶反应,提高了烧结镁砂的力学性能和抗侵蚀性能;并优化烧结镁砂显微结构,提高其平均晶粒尺寸并显著降低热导率。
-
公开(公告)号:CN117964353A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410151032.5
申请日:2024-02-02
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/66 , C04B35/626
摘要: 本发明涉及一种低导热耐碱矾土基莫来石合成料及其制备方法,属于耐火材料技术领域。该方法包括以下步骤:步骤1、按照质量百分比将70~92wt%的低铝叶腊石、6~15wt%的氧化锆质原料、1~15wt%的天然石英湿法共磨,外加入一定量有机结合剂后造粒,在1420~1480℃温度下煅烧1~2h,获得具有低熔融温度的改性SiO2细颗粒;步骤2、按照质量百分比将70~85wt%的低品位铝矾土细粉、10~25wt%的改性SiO2细颗粒、4~8wt%的氧化铝质原料混合均匀,在80~120MPa压力下制成坯体,经1550~1630℃保温3~10h煅烧,冷却、破碎后即得低导热耐碱矾土基莫来石合成料。本发明以低品位高铝矾土为主要原料,高温下改性SiO2原位扩散成孔,生产过程无污染;所制得的矾土基莫来石合成料具有导热系数低、高温力学性能好、耐碱侵蚀性能优异的特点。
-
公开(公告)号:CN113899203A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111180510.8
申请日:2021-10-11
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种监测回转窑窑衬耐火材料厚度变化的方法,所述方法包括:通过若干个热成像测温装置获取回转窑筒体温度场分布;根据上述所得回转窑温度场分布推算出窑内耐火材料温度场分布,初步按照稳态传热过程估算回转窑相应部位窑衬耐火材料的厚度;采用Monte Carlo方法和对应的概率统计模型修正窑衬耐火材料的厚度,实现对回转窑窑衬耐火材料损耗情况的实时监测,将相关数据实时同步到计算机或手机上,及时监测使役过程窑衬耐火材料厚度,预测窑衬耐材使役寿命,为窑炉操作提供指导和预警。
-
公开(公告)号:CN113636833A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111039756.3
申请日:2021-09-06
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/12 , C04B35/622 , C04B35/64 , F27B17/00 , F27D1/00
摘要: 本发明属于陶瓷技术领域,本发明公开了一种氧化铬陶瓷材料及其制备方法以及一种氧化铬陶瓷材料烧结用保温装置,该制备方案包括以下步骤:取原料粉体混合后制成生坯,将所得生坯置于保温装置中,然后进行微波加热,烧结,保温,再冷却至室温,即得氧化铬陶瓷材料。该方法所用的保温装置利于氧化铬陶瓷制品的热聚集和快速升温,提高氧化铬陶瓷制品的成品率。另外,该方法所制备的氧化铬陶瓷致密无开裂,气孔率为7%~13%,耐压强度为200MPa~280MPa,烧结周期仅为120~280min,烧结时间短,烧结温度低,烧结气氛为空气气氛。整个技术方案工艺简单,操作方便,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN108675780B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810593092.7
申请日:2018-06-11
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/185 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种金属复合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料,由以下质量百分比原料组成:莫来石60‑80wt%、金属粉4‑20wt%、碳化硅5‑20wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料以莫来石、金属粉、碳化硅为主要原料,通过低温烧结制备金属复合莫来石‑碳化硅陶瓷复合材料,烧成温度低,生产工艺简单,生产成本低。
-
公开(公告)号:CN106631065A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611204383.X
申请日:2016-12-23
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/66 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/622 , C04B35/106 , C03B19/00 , B22F7/04 , F27D1/16
CPC分类号: C04B35/66 , B22F7/04 , B22F2007/047 , C03B19/00 , C04B35/106 , C04B35/14 , C04B35/46 , C04B35/622 , C04B2235/5224 , C04B2235/5232 , C04B2235/5236 , F27D1/16
摘要: 本发明公开了一种真空隔热耐火材料制品及其制备方法,该制品由芯材和包裹在芯材外的高阻隔薄膜构成,芯材由重量占比为95~70wt%的低导热微孔粉体和重量占比为5~30wt%散状耐火短纤维均匀分散后压制而成,高阻隔薄膜是以无机材料为主要成分流延法制成的耐高温气密性薄膜。将压制成型好的芯材用高阻隔膜包裹后抽真空热压封装,制备出真空隔热耐火材料制品。该制品可在500~1200℃温度条件下使用,并仍能保持真空结构,具有很低的导热率,性价比高。适合规模化生产,安装使用方便,可与轻质、重质耐火材料配套,用于高温工业窑炉内衬复合高效隔热,节能效果显著。
-
公开(公告)号:CN102040390B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201010548761.2
申请日:2010-11-18
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/66
摘要: 本发明提供了一种SiO2纳米/微米粉复合低维隔热材料及制备方法,其特征在于:以零维的SiO2纳米粉和SiO2微米粉为主要原料,以一维的硅酸铝纤维为增强骨架,通过高速搅拌切碎纤维使纳米、微米颗粒和纤维分散均匀,采用干压成型工艺制备出SiO2纳米/微米粉复合低维隔热材料。本发明方法简单,制备条件容易控制,成本低,制备的SiO2纳米/微米粉复合低维隔热材料具有耐高温、低热导率、低成本等特点,可以在1000℃以下使用的新型低维隔热材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-