本发明涉及一含加硼的玻璃结构紧密的铌酸盐基储能玻璃陶瓷材料及其制备方法,该微晶玻璃材料是由玻璃相和晶相经混合、熔融、冷却成型、退火及晶化热处理制得的;其中,晶相是由摩尔比为7:1:8的K2CO3、Na2CO3及Nb2O5;玻璃相是由摩尔比为x:(1‑x)(x=1,0.85,0.7,0.54,0.37,0)的SiO2、H3BO3;晶相与玻璃相摩尔比为4:1。本发明制得的铌酸钾钠基储能微晶玻璃材料介电损耗低;本发明加入的H3BO3,使玻璃网络更为致密,从而得到更高的击穿强度。形成高介电常数的NaNbO3相,最终得到高储能密度玻璃陶瓷材料。
📄 2019100219581
📂 C03C10_00
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2019-01-10
本发明提供了一种低成本微晶玻璃的制备方法,将铜渣和高温熔融转炉渣混合还原回收铁后产生的熔融还原尾渣和含锌粉尘作为低成本微晶玻璃基料,经一步法热处理工艺制得低成本微晶玻璃。该工艺可设在转炉高温炉附近,将固态铜渣和还原剂倒入出渣后的液态转炉渣中,加热使其完全熔融,产生的二次尾渣制备微晶玻璃,并回收其中的铁。本发明不仅可以将回收工艺的废弃物全部利用,提高其经济附加值,减少固废的产生,起到保护环境的作用,还实现了高效利用熔融转炉渣余热的目的;同时简化了工艺流程。以铜渣和熔融转炉渣还原后的二次尾渣作为微晶玻璃基料,制备成本低,价格优势大,经济效益好,且制备的微晶玻璃的性能优于天然石材,应用范围广。
📄 202111353966X
📂 C03C10_00
👤 武汉科技大学
📅 2021-11-12
本发明涉及一种应用于储能的K2O‑Na2O‑Nb2O5‑SiO2‑B2O3系统玻璃陶瓷材料及其制备方法,是由摩尔比为15:15:30:4:2:(2~5)的K2CO3、Na2CO3、Nb2O5、SiO2、H3BO3以及BaF2经混合熔融、成型、退火及晶化处理制得的。本发明原料中具备碱金属氧化物,在玻璃系统中作为网络外体存在,破坏玻璃网络结构,因此简化了玻璃配方,不仅降低了成本也在根本上减少了析出杂相的种类,采用熔融法,原料高度均匀反应,实验操作简单,经过退火后能够有效消除内部应力,同时晶化处理时采用分段保温,让晶相生长更加完全,析晶更彻底,并利于得到内部晶粒更细、均匀化程度更高和储能密度更高的玻璃陶瓷。
📄 2015106078841
📂 C03C10_00
👤 陕西科技大学
📅 2015-09-22
一种碱金属氧化物Na2O取代K2O‑Nb2O5‑SiO2具有低介电损耗高储能密度的玻璃陶瓷材料。该材料的制备方法为:首先采用了K2CO3、Na2CO3、Nb2O5及SiO2为原料,按化学式40[(1‑x)K2O‑xNa2O]‑40Nb2O5‑20SiO2(x≤0.500)配比取料,粉体通过机械球磨混合均匀,退火;经过熔融、冷却成型和退火得到玻璃块体,并通过在800oC保温2h晶化处理制得玻璃陶瓷材料。本发明制备工艺简单,原料价格低廉,制作成本低,室温能够获得线性的电滞回线,储能密度最高达到2.44J/cm3,介电损耗低于0.02,在200oC高温下保证储能效率在94%以上。
📄 2020109213329
📂 C03C10_00
👤 陕西科技大学
📅 2020-09-04
本发明涉及控制析晶动力调整铁电性玻璃陶瓷材料及其制备方法,该微晶玻璃材料是由原料经混合、熔融、冷却成型、退火及晶化热处理制得的。按xBi2O3‑(35‑x)Na2O‑5K2O‑40Nb2O5‑20SiO2(x=0,1,5,10,mol%)的摩尔比设计玻璃组成。本发明制得的玻璃陶瓷材料可通过改变玻璃基体的结构调控析晶动力,控制晶粒尺寸的大小,从而调整玻璃陶瓷的铁电性。通过加入Bi2O3,改变玻璃基体的玻璃网络结构,对晶粒长大的过程有一定的促进作用,最终诱导出偶极子极化增强了玻璃陶瓷的铁电性。
📄 202011075917X
📂 C03C10_00
👤 陕西科技大学
📅 2020-10-10
一种低介电损耗高储能密度的结构紧密的硼酸盐玻璃陶瓷材料,该材料的制备方法为:首先采用了K2CO3、Na2CO3、Nb2O5及H3BO3为原料,按化学式1‑x(K2O‑Na2O‑2Nb2O5)‑xB2O3(0.10≤x≤0.30)配比取料,粉体通过机械球磨混合均匀,退火;经过熔融、冷却成型和退火得到玻璃块体,并通过在800℃保温2h晶化处理制得玻璃陶瓷材料。本发明制备工艺简单,原料价格低廉,制作成本低,室温能够获得线性的电滞回线,储能密度最高达到2.65J/cm3,介电损耗低于0.04,在200℃高温下保证储能效率在96%以上。
📄 2021101028305
📂 C03C10_00
👤 陕西科技大学
📅 2021-01-26
一种高透光度高储能密度的多功能化玻璃陶瓷材料,该材料的制备方法为:K2CO3、Na2CO3、Nb2O5、H3BO3及(NH4)H2PO4按化学式0.8(K2O‑Na2O‑2Nb2O5)‑0.2((1‑x)B2O3‑xP2O5),(0.00≤x≤0.50)配比取料,粉体通过机械球磨,退火;经过熔融、冷却成型和退火得到玻璃块体,并通过在800oC保温2h晶化处理制得玻璃陶瓷材料。本发明制备工艺简单,原料价格低廉,制作成本低,室温能够获得线性的电滞回线,储能密度最高达到4.31J/cm3,介电损耗低于0.02,在180oC高温下保证储能效率在98%以上,并具有高透光性(>60%)。
📄 2021101031219
📂 C03C10_00
👤 陕西科技大学
📅 2021-01-26
本发明公开了一种M:YAG‑Al2O3纳米层状复合透明陶瓷及其制备方法。该陶瓷为包含完全结晶化的M:YAG纳米晶和Al2O3薄层的复相结构;将原料氧化铝、氧化钇和含M氧化物球磨混合、干燥、煅烧、压制成型后,采用高功率激光装置加热得到透明玻璃材料,研磨抛光后进行退火晶化处理,得到纳米层状复合透明陶瓷。本发明得到的陶瓷完全致密,气孔率为0,无玻璃相,密度达到4.26~4.55g/cm3,其机械强度好,硬度可达25~28GPa,杨氏模量300~320GPa,其在可见光波段的透过率为理论透过率的90~95%,在近红外及中红外波段的透过率为理论透过率的99.5~100%,其红外波段的截止波长为6.6~6.7μm,具有更低的声子能量,高热导率和低无辐射跃迁几率,M发光离子可以实现更高的光致发光效率,可用于近红外发光和生物成像等领域。
📄 2020109222440
📂 C03C10_00
👤 江苏师范大学
📅 2020-09-04
本发明涉及一种装饰用无机微晶板材,其特征在于,其原料组份质量百分比为:石英砂为23~27%,无水碳酸钠为10~11%,氟硅酸钠为4~6%,十水硼酸钠为2~3%,菱锌矿为2.5~3%,焦磷酸钠为1.5~2%,无水硫酸钡为1~1.5%,多孔石墨烯微米花为0.05~0.15%,余量为热态高钛高炉渣。本申请的工艺流程简单,采用先进的全电熔技术,生产的装饰用微晶板材的晶化状态良好,成材率高,厚度可调范围宽等特点,可满足多样化的市场需求;节能降耗,相对于传统冷料生产装饰用微晶板材工艺可节能近35%,可产生良好的经济效益和社会效益。
📄 2023105501852
📂 C03C10_00
👤 山东第一医科大学(山东省医学科学院)
📅 2023-05-16
本发明提供了一种微晶玻璃涂层浆料及其制得的耐磨钢材料以及应用,涉及特种钢材料技术领域。所述微晶玻璃涂层浆料主要由基础玻璃粉末与有机溶剂混匀后制得;其中,按质量百分比计,所述基础玻璃粉末主要由Li2O、SiO2、ZnO、Al2O3、Na2O、P2O5、CaO按特定配比复配制得。由上述微晶玻璃涂层浆料制得的微晶玻璃涂层具有厚度薄、成分均匀、硬度高、耐磨性好、制备温度低、成本低等特点。本申请通过选择合适的基础玻璃组分,得到的微晶玻璃具有较低的烧结温度,使微晶玻璃的烧结温度不会超过45#钢的相变温度,有利于后续涂层与基底间的结合;同时微晶玻璃的热膨胀系数与45#钢相似,从而避免涂层发生脱落现象。
📄 2022102069171
📂 C03C10_00
👤 辽宁科技大学
📅 2022-03-04
本发明公开了一种利用水晶废渣和废玻璃制备微晶玻璃的方法,将水晶废渣、废玻璃和改质剂,加热熔化得玻璃熔液,水淬处理,形成玻璃颗粒,进行破碎筛分处理,选取玻璃颗粒烘干后铺至模具上,进行烧结、核化、晶化、保温、退火冷却,对产品表面进行抛光打磨,得到成品微晶玻璃。本发明的方法水晶废渣利用率高,且制备方法简单,原料来源方便,成本低廉,配合使用玻璃废渣,再次降低原料成本,制得的微晶玻璃具有优良的抗弯强度和显微硬度,且具有较高的附加值,为水晶废渣的资源化综合利用提供了新的途径,具有显著的经济与社会效益。
📄 2018105057926
📂 C03C10_00
👤 苏州大学
📅 2018-05-24
本发明公开了一种析出Ba2LaF7纳米晶的微晶玻璃及其制备方法。该微晶玻璃组分的摩尔百分比为:30~45%的GeO2、20~25%的SiO2、5~10%的Al2O3、0~2%的AlF3、10~12%的Na2CO3、5~6%的La2O3和15~20%的BaF2。制备方法包括如下步骤:按以155上0 摩oC尔下百熔分化比并称保取温一30定~6质0分量钟的。原将料玻后璃熔混体合倒均入匀模,于具1内45,0在~玻璃转变温度以下温度进行退火保温1~3小时,再自然降温至室温,取出得到基础玻璃。把制得的基础玻璃在其析晶温度范围内热处理1~10小时,然后自然降温至室温,得到析出Ba2LaF7纳米晶的微晶玻璃。
📄 201811563968X
📂 C03C10_00
👤 中国计量大学
📅 2018-12-20