本发明提供了一种具有高强度的类高熵岗岩陶瓷砖及其制备方法,所述类高熵岗岩陶瓷砖的陶瓷坯体的化学组分按重量百分比计,包括:SiO255%‑60%、Al2O3 15%‑20%、Fe2O3 5%‑10%、TiO2 1%‑5%、CaO 1%‑5%、MgO 0.5%‑2%、K2O 0.5%‑5%、Na2O 0.5%‑2%。本申请实施例基于高熵模型调控Al2O3、CaO、Fe2O3的含量,并维持SiO2和Al2O3的含量在特定范围内,进而优化岗岩陶瓷砖的相组成,形成高熵状态,有效提升陶瓷砖的强度,并且成本较低。
📄 2024115932943
📂 C04B35_14
👤 重庆唯美陶瓷有限公司, 西南大学, 马可波罗控股股份有限公司
📅 2024-11-08
本发明公开了一种消防指示用多色系蓄光陶瓷及其制备方法,制备过程是:将玻璃基质原料、长余辉蓄光粉、分散剂和氧化铝粉放入造粒机内,加入掺杂有造孔剂的纯水后直接机械搅拌造粒,搅拌4~8小时后加入增塑剂,继续搅拌1~3小时得到混料,将混料分装进模具中,压片;随后脱模送进窑炉进行干燥并烧制,得到蓄光自发光石英陶瓷;在陶瓷产品表面做花纹打印,并固化得到可用于指示标志的蓄光陶瓷。本发明采用工业废料玻璃作原料,烧结温度低且绿色环保;同时引入弥散分布的气孔和氧化铝做散射源,进一步提高陶瓷的吸光效率和荧光输出相率;作为散射源的氧化铝相又可作为透光介质,提高了陶瓷的透光性,呈现出玉质效果,步骤简单,成本低廉。
📄 2019105873454
📂 C04B35_14
👤 江苏师范大学
📅 2019-07-02
本发明公开了一种具有超高亮度的蓄光型复相陶瓷材料及其制备方法,将长余辉荧光粉、石英陶瓷粉体与造孔剂均化配置成浆料,经浇注成型和干燥、烧结后制成具有“气孔+蓄光陶瓷”复相结构,该陶瓷材料内部具有微气孔,气孔球型度高,直径尺寸在100‑1000nm范围内,满足陶瓷内部荧光发生米氏散射的条件,使荧光的改变传播路径,弱化全反射效应。本发明提供的具有超高亮度的蓄光型复相陶瓷材料,相较于现有的复相蓄光陶瓷材料,前置光提取效率明显提高提升10‑30%,制备工艺简单、快速,烧结温度低,易于批量化生产。
📄 2019105873929
📂 C04B35_14
👤 江苏师范大学
📅 2019-07-02
本发明公开了一种具有多孔隙光通道结构的超高亮度蓄光陶瓷及其应用,所述蓄光陶瓷内部具有相互连通的三维孔道结构,孔道直径为200~800微米,孔隙率为55~75%,可应用于消防指示领域。本发明提供的超高亮度蓄光陶瓷,经过20min蓄光,可实现15小时(>0.32mcd/m2)的持续发光,初始1min强度>4500mcd/m2;60min强度>35mcd/m2(室外阳光直射20min,日光灯30min,紫外线5min,室温25℃测试),相较于现有的蓄光陶瓷材料,本发明产品前置光提取效率明显提高25‑40%,同时其多孔结构还能提高陶瓷韧性及减轻陶瓷重量。
📄 2020106979783
📂 C04B35_14
👤 江苏师范大学
📅 2020-07-20
本发明公开了一种耐磨瓷砖,涉及建筑材料技术领域,由以下成分制成:氧化锆改性滑石粉、石英砂、硅藻土、电石渣、白硼钙石、水、活性炭;本发明制备的耐磨瓷砖采用多种纯天然的矿物质成分,通过添加可塑性与耐火性良好的硅藻土与电石渣进行混合,然后再结合氧化锆改性滑石粉的作用,能够有效的提高原料的分散均匀性,氧化锆改性滑石粉,能够有效的改善原滑石粉的结构特性,使得改性后的滑石粉在瓷砖体系中均匀分散在瓷砖内部,在瓷砖进行烧结过程中,能够有效的促进瓷砖的烧结,提高瓷砖内部结构的紧密程度,促进原料成分之间的致密性,降低孔隙率,从而大幅度的提高了瓷砖的耐磨性。
📄 2017111191237
📂 C04B35_14
👤 阜阳市鑫源建材有限公司
📅 2017-11-14
本发明属于石英陶瓷领域,具体实际一种石英陶瓷辊的制备方法,包括:将不同粒径的熔融石英粉、纳米氧化铝、氢氧化铝细粉颗粒加入至搅拌机中搅拌均匀,形成混合料;将聚乙烯醇、聚乙二醇、硅胶加入至乙醇水溶液中,低温超声至完全分散,得到粘稠液;将混合料加入至粘稠液中恒温超声2‑5h,然后放入模具中浇铸成型并加压,脱模晾干得到预制品;将预制品形成初步烧结3‑5h,得到预烧品,然后超声浸泡至三氯甲基硅烷乙醚液中,取出烘干得到镀膜预烧品;将镀膜预烧品静置20‑30min,然后升温烘干,烧结30‑40h,逐步降温得到毛坯料,经打磨得到成品。本发明制得的石英陶瓷辊道具有高密度,高强度,低膨胀系数,表面光滑细腻等优点。
📄 2021113156179
📂 C04B35_14
👤 连云港太阳光石英陶瓷有限公司
📅 2021-11-08
本发明公开了一种石英陶瓷坩埚的制作方法,包括以下步骤:步骤1,制备石英陶瓷坩埚坯体:将石英砂粉末经过球磨后,以注浆成型的方式制备得到石英陶瓷坩埚坯体;步骤2,制备致密涂层液:称取氮化硅/硅化铌包覆微球与硅溶胶混合均匀,制备得到致密涂层液;步骤3,制备石英陶瓷坩埚:将致密涂层液涂覆于石英陶瓷坩埚坯体的表面,干燥处理后,得到石英陶瓷坩埚。石英砂粉末的粒径为50~100μm,纯度不小于99.99%。本发明制备石英陶瓷坩埚的方法工艺简便,制备得到的石英陶瓷坩埚具有更好的使用性。
📄 2021115789195
📂 C04B35_14
👤 东海县太阳光新能源有限公司
📅 2021-12-22
本发明涉及一种低毒凝胶体系注凝成型熔融石英陶瓷的方法;先以熔融石英粉和去离子水、低毒单体和交联剂混合;再加入分散剂及研磨球,经球磨处理制得适合注凝的浆料;浆料通过加入引发剂、注模、加热固化、脱模干燥得到生坯;将生坯经浸渍、烘干,然后烧结,得到熔融石英陶瓷。在最佳的工艺条件下,在保证不明显析晶的情况下制得了的陶瓷体积密度达1.95g/cm3,显气孔率10.77%,三点弯曲强度达69.15MPa。
📄 201210531925X
📂 C04B35_14
👤 南京工业大学
📅 2012-12-12