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公开(公告)号:CN108706962B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810855638.1
申请日:2018-07-31
Applicant: 中南大学 , 湖南博世科环保科技有限公司
IPC: C04B33/135 , C04B33/132
Abstract: 本发明公开了一种煤矸石‑粉煤灰‑脱硫石膏全废渣组成体系的高强度陶瓷板或陶瓷砖及其制备方法。本方法以煤矸石、粉煤灰和脱硫石膏为原料,通过组成设计、合理的废渣搭配和优化的制备工艺获得了综合性能优良的陶瓷砖,其废渣利用率高、制备工艺简单、成本低廉,且无需添加任何烧结助剂与粘结剂,该陶瓷砖的主要物相为钙长石相,具有密度低(1.475~2.013g/cm3)、强度高(107.8~346.5MPa)、耐腐蚀性能好(>99%)和不产生二次污染等特点。本发明固体废弃物的利用率高达100%,可有效地降低废渣对环境的污染,实现固体废弃物的循环利用和高附加值利用。
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公开(公告)号:CN108658454A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810855645.1
申请日:2018-07-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种低热膨胀系数无碱高铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法,高Al2O3、低SiO2和ZnO部分取代MgO,以MgO、ZnO、Al2O3、SiO2及硼酸盐为原料,B2O3由硼酸、硼酸锌、硼酸镁或硼酸铝引入,氧化物的含量为:MgO:5.85%~12.37%;ZnO:0.13%~11.81%;Al2O3:29.60%~31.45%;SiO2:49.71%~52.83%;B2O3:3.03%~3.22%;MgO和ZnO总质量含量为12.50%~17.66%。本发明制备工艺简单、熔化温度低,制得的玻璃低密度、低热膨胀系数、低介电损耗和适中介电常数,用于混合电路基板、封装材料或平板显示器。
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公开(公告)号:CN108395271A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810261379.X
申请日:2018-03-28
Applicant: 中南大学
IPC: C04B38/00 , C04B33/132 , C04B33/135
Abstract: 本发明公开了煤矸石-粉煤灰-硅砂尾矿体系全废渣轻质高强无机泡沫陶瓷及其制备方法。以煤矸石、粉煤灰和硅砂尾矿为原料,外加少量水作润湿剂,通过尾矿内部组成在高温下反应释放的气体而赋与泡沫陶瓷的多孔结构,获得了综合性能优良的泡沫陶瓷,废渣利用率高、制备工艺简单、成本低廉,其主要物相为钙长石相,轻质、高强、隔热、保温、防火、抗腐蚀和不产生二次污染,体积密度为0.68~0.81g.cm-3,气孔率65.2-74.7%,抗压强度为8.5-13.7MPa,抗弯强度为5.3-8.4MPa,耐酸性98.91-99.94%,耐碱性99.61-99.83%,可作为建筑物顶层、非承重墙和内外墙的隔热保温防火材料。
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公开(公告)号:CN106830690A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710124796.5
申请日:2017-03-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种自增强增韧的氮化硅/氮化铝/镧钡铝硅酸盐微晶玻璃三元复合材料及其制备方法。该三元复合材料以镧钡铝硅酸盐玻璃粉末、氮化铝粉末以及α‑氮化硅粉末为原料,通过制坯和烧结制得,其含有β‑氮化硅棒晶。本发明所设计的三元复合材料具有低密度、高强度、高断裂韧性、高介电常数、低膨胀系数、高热导率等特点。本发明制备工艺较为简单,玻璃熔化温度和复合材料的烧结温度较低,对环境友好,生产成本较低。制得的复合材料具有较好的应用前景,可部分替代现有的高温结构材料,使用在国防军工、电子器件、高热导率陶瓷基板以及高端陶瓷零部件等领域。
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公开(公告)号:CN106830690B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710124796.5
申请日:2017-03-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种自增强增韧的氮化硅/氮化铝/镧钡铝硅酸盐微晶玻璃三元复合材料及其制备方法。该三元复合材料以镧钡铝硅酸盐玻璃粉末、氮化铝粉末以及α‑氮化硅粉末为原料,通过制坯和烧结制得,其含有β‑氮化硅棒晶。本发明所设计的三元复合材料具有低密度、高强度、高断裂韧性、高介电常数、低膨胀系数、高热导率等特点。本发明制备工艺较为简单,玻璃熔化温度和复合材料的烧结温度较低,对环境友好,生产成本较低。制得的复合材料具有较好的应用前景,可部分替代现有的高温结构材料,使用在国防军工、电子器件、高热导率陶瓷基板以及高端陶瓷零部件等领域。
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公开(公告)号:CN110020488B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910293806.7
申请日:2019-04-12
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种曲线弹道智能子弹的轨迹定制方法,属于智能子弹技术领域,本发明在城市反恐、巷战等典型复杂坏境下,无人机等智能平台将逐渐主宰战场,搭载了曲线弹道智能子弹系统的智能平台在探测目标实时位置后智能选择最优曲线攻击弹道,按定制轨迹曲线飞行的智能子弹,以非常规角度打击隐蔽目标,也可以根据多个敌方目标(如小型无人机)位置分布选择曲线弹道,实现多目标的连续串联攻击。该智能子弹系统可配合医疗弹、窃听弹、图像获取弹等智能子弹,利用曲线弹道大幅提升实用性;可搭配新型单兵作战系统实现智能打击;更可配合无人机群等群体智能平台完成曲线弹道火力封锁及智能覆盖杀伤等多战术任务。
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公开(公告)号:CN108706962A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810855638.1
申请日:2018-07-31
Applicant: 中南大学 , 湖南博世科环保科技有限公司
IPC: C04B33/135 , C04B33/132
CPC classification number: C04B33/1352 , C04B33/132 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/77 , C04B2235/96 , C04B2235/9692
Abstract: 本发明公开了一种煤矸石‑粉煤灰‑脱硫石膏全废渣组成体系的高强度陶瓷板或陶瓷砖及其制备方法。本方法以煤矸石、粉煤灰和脱硫石膏为原料,通过组成设计、合理的废渣搭配和优化的制备工艺获得了综合性能优良的陶瓷砖,其废渣利用率高、制备工艺简单、成本低廉,且无需添加任何烧结助剂与粘结剂,该陶瓷砖的主要物相为钙长石相,具有密度低(1.475~2.013g/cm3)、强度高(107.8~346.5MPa)、耐腐蚀性能好(>99%)和不产生二次污染等特点。本发明固体废弃物的利用率高达100%,可有效地降低废渣对环境的污染,实现固体废弃物的循环利用和高附加值利用。
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公开(公告)号:CN106630636A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610829568.3
申请日:2016-09-18
Applicant: 中南大学
IPC: C03C10/00
CPC classification number: C03C10/00
Abstract: 本发明一种主晶相为二硅酸镧的微晶玻璃及其制备方法和应用。所述微晶玻璃是将基础玻璃经核化、晶化处理后得到;所述基础玻璃包括下述氧化物按摩尔百分比组成:La2O3:22~26%、MgO:3~5%、Al2O3:11~13%、SiO2:58~62%。其制备方法为:将各原料于1520~1530℃熔化,熔融液体倒入模具中于650~680℃退火,得到基础玻璃,然后将基础玻璃加热至高于玻璃转变温度40~60℃进行核化,核化后继续加热到析晶温度±10℃进行晶化,即制备所述微晶玻璃材料。本发明制备方法简单、能耗低、对环境友好、生产成本低,所得材料可用做热障涂层材料,高温结构材料,抗摩擦磨损材料等。
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公开(公告)号:CN110020488A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910293806.7
申请日:2019-04-12
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种曲线弹道智能子弹的轨迹定制方法,属于智能子弹技术领域,本发明在城市反恐、巷战等典型复杂坏境下,无人机等智能平台将逐渐主宰战场,搭载了曲线弹道智能子弹系统的智能平台在探测目标实时位置后智能选择最优曲线攻击弹道,按定制轨迹曲线飞行的智能子弹,以非常规角度打击隐蔽目标,也可以根据多个敌方目标(如小型无人机)位置分布选择曲线弹道,实现多目标的连续串联攻击。该智能子弹系统可配合医疗弹、窃听弹、图像获取弹等智能子弹,利用曲线弹道大幅提升实用性;可搭配新型单兵作战系统实现智能打击;更可配合无人机群等群体智能平台完成曲线弹道火力封锁及智能覆盖杀伤等多战术任务。
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公开(公告)号:CN106630636B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201610829568.3
申请日:2016-09-18
Applicant: 中南大学
IPC: C03C10/00
Abstract: 本发明一种主晶相为二硅酸镧的微晶玻璃及其制备方法和应用。所述微晶玻璃是将基础玻璃经核化、晶化处理后得到;所述基础玻璃包括下述氧化物按摩尔百分比组成:La2O3:22~26%、MgO:3~5%、Al2O3:11~13%、SiO2:58~62%。其制备方法为:将各原料于1520~1530℃熔化,熔融液体倒入模具中于650~680℃退火,得到基础玻璃,然后将基础玻璃加热至高于玻璃转变温度40~60℃进行核化,核化后继续加热到析晶温度±10℃进行晶化,即制备所述微晶玻璃材料。本发明制备方法简单、能耗低、对环境友好、生产成本低,所得材料可用做热障涂层材料,高温结构材料,抗摩擦磨损材料等。
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