一种微波镁冶炼装置及冶炼方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116574926A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310547718.1

    申请日:2023-05-15

    IPC分类号: C22B26/22

    摘要: 本发明公开了一种微波镁冶炼装置及冶炼方法,属于微波冶炼技术领域。微波镁冶炼装置包括外壳,外壳的内部设置有吸波的罐体,罐体的内部设置有吸波的中心筒;外壳的上方设置有结晶单元,结晶单元的上方设置有上盖板,罐体的顶部与结晶单元之间设置有透波的隔热板;外壳的下方设置有下盖板,下盖板与罐体之间设置有排渣筒;外壳上设置有若干个微波发生器一,上盖板上设置有若干个微波发生器二,微波发生器二位于容纳原料的腔体的正上方;中心筒的侧壁上设置有若干个镁蒸气的进气孔,隔热板上设置有出气孔;罐体上设置有热电偶,外壳上设置有抽真空管。本发明采用上述一种微波镁冶炼装置及冶炼方法,能够解决微波加热镁冶炼原料效率低的问题。

    一种用于陶瓷材料批量烧结的微波加热装置以及微波烧结方法

    公开(公告)号:CN118532928A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410814386.3

    申请日:2024-06-21

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明提供了一种用于陶瓷材料批量烧结的微波加热装置以及微波烧结方法,所述微波加热装置包括:样品台,沿着竖向轴线可旋转;保温垫板,呈盘状,设置在样品台的上表面;保温筒,设置在保温垫板的上表面;保温盖板,呈盘状,可拆卸地设置在保温筒的上端开口处,所述保温垫板的直径和保温盖板的直径等于保温筒的外径;氧化铝粉体,铺设在保温筒的底部;坩埚,具有多层,多层坩埚从下到上依次叠放,每一层具有多个坩埚,待烧结的陶瓷材料放置在坩埚内,在相邻层的坩埚之间设置有陶瓷板以进行支撑;保温气凝胶,填充在坩埚的间隙中;微波加热模块,用于向保温筒内发射微波以坩埚进行加热。

    一种高炉水渣的微波热处理方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117003497A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310981223.X

    申请日:2023-08-04

    IPC分类号: C04B5/00

    摘要: 本发明属于矿渣资源再利用技术领域,本发明提供了一种高炉水渣的微波热处理方法,包含如下步骤:将高炉水渣进行微波热处理后冷却即可;所述微波热处理的频率为900~930MHz。本发明的方法利用微波快速加热,排除高炉水渣中的水分,在水分快速排除过程中,在高炉水渣颗粒内部产生应力,促使水渣颗粒中形成裂纹或分解成小颗粒;在微波达到一定功率后,关闭微波,并开启鼓风机,通过温度急剧变化,在高炉水渣颗粒内部产生热应力,进一步促使颗粒产生裂纹或碎裂;再将微波热处理后的高炉水渣进行短时间球磨,就可获得所需细粉。

    一种微波热压烧结模具及使用方法

    公开(公告)号:CN116625120A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310623097.0

    申请日:2023-05-30

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: F27B21/08 F27B21/00 F27D5/00

    摘要: 本发明公开了一种微波热压烧结模具及使用方法,涉及微波烧结装置领域,包括液压上顶杆、液压下顶杆和热压保温模具,所述热压保温模具包括压头、压柱模具、模套模具、上垫片和下垫片,所述模套模具的内层为模具层,所述模套模具的外层为保温层,所述模具层具有高致密度,所述保温层为多孔结构。本发明均是采用透波材料制成,这使得模具在使用过程中能够不扰乱微波谐振腔内的电磁场分布,使得微波能够完全作用于所烧结的样品上,同时结合了微波烧结和热压烧结的优势,对于难以烧结致密化的陶瓷,可以通过该设备快速达到相对较高的致密度。

    一种氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN116425554A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310466508.X

    申请日:2023-04-27

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明属于保温材料技术领域,公开了一种氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶及其制备方法。本发明所述方法,包括步骤:将氮化硼气凝胶先浸渍于二氧化硅气凝胶前驱体溶液中,再浸渍于氨水/无水乙醇的混合溶液中进行缩聚反应,经过陈化、干燥,得到氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶。本发明将二氧化硅前驱体溶液充分浸渍在氮化硼气凝胶之上,将氮化硼气凝胶作为二氧化硅气凝胶的支撑骨架,改善纯二氧化硅气凝胶制备过程中结构易塌陷等问题,保留了氮化硼气凝胶原有的微纳尺寸三维网格纤维结构,具有低密度、高孔隙率等优点,在一定程度上简化了制备流程,是一种性能优异的潜在隔热材料。

    一种氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN116425554B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202310466508.X

    申请日:2023-04-27

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B01J13/00

    摘要: 本发明属于保温材料技术领域,公开了一种氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶及其制备方法。本发明所述方法,包括步骤:将氮化硼气凝胶先浸渍于二氧化硅气凝胶前驱体溶液中,再浸渍于氨水/无水乙醇的混合溶液中进行缩聚反应,经过陈化、干燥,得到氮化硼@二氧化硅复合陶瓷气凝胶。本发明将二氧化硅前驱体溶液充分浸渍在氮化硼气凝胶之上,将氮化硼气凝胶作为二氧化硅气凝胶的支撑骨架,改善纯二氧化硅气凝胶制备过程中结构易塌陷等问题,保留了氮化硼气凝胶原有的微纳尺寸三维网格纤维结构,具有低密度、高孔隙率等优点,在一定程度上简化了制备流程,是一种性能优异的潜在隔热材料。

    一种微波烧结制备的碳化钽及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117003563A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310976846.8

    申请日:2023-08-04

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C04B35/56 C04B35/65 C04B35/66

    摘要: 本发明属于碳化钽的制备技术领域,本发明公开了一种微波烧结制备的碳化钽及其制备方法与应用。本发明所述微波烧结制备碳化钽的方法包括如下步骤:将五氧化二钽和鳞片石墨混合,得混合物;将混合物置于保温装置中进行微波烧结,得到碳化钽。本发明所述微波烧结制备碳化钽的方法可以降低烧结温度,缩短烧结的保温时间,提高烧结效率,减少资源浪费,克服了传统工艺能耗高、周期长、效率低的难题。本发明所得碳化钽中无杂质出现,可以满足更高要求的陶瓷耐火材料的应用。

    一种氧化锆-锆酸钙复合陶瓷及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118878321A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411121697.8

    申请日:2024-08-15

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C04B35/48 C04B35/622

    摘要: 本发明提供了一种氧化锆‑锆酸钙复合陶瓷及其制备方法与应用,涉及金属陶瓷技术领域。所述氧化锆‑锆酸钙复合陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将氧化锆与碳酸钙混合后煅烧得到锆酸钙包覆的氧化锆颗粒;将锆酸钙包覆的氧化锆颗粒与氧化锆混合压制成型后烧结得到氧化锆‑锆酸钙复合陶瓷。本发明利用加热方式使氧化锆和碳酸钙进行反应生成锆酸钙,且生成的锆酸钙均匀包覆在氧化锆颗粒上,得到的锆酸钙包覆氧化锆颗粒性能优异,综合利用了锆酸钙材料热力学稳定性高、抗侵蚀性优异、承温能力强,且不易发生多晶转变等特点,能够极大提高氧化锆陶瓷的抗热震性能。且在制备过程中操作简单,制备周期短、成本低。