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公开(公告)号:CN101654366A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910092906.X
申请日:2009-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: C04B35/486 , B82Y30/00 , C04B35/111 , C04B35/50 , C04B2235/3203 , C04B2235/3206 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/3275 , C04B2235/3281 , C04B2235/5454 , C04B2235/656 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/77 , C04B2235/781
Abstract: 本发明公开了一种复合助烧剂及其用于低温制备纳米晶陶瓷的方法,复合助烧剂包括烧结助剂和晶粒生长抑制剂,烧结助剂包括Lu、Na、Ga、In、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Bi等一种或多种金属的盐或氧化物;晶粒生长抑制剂包括Mg、Ca、Al、Zr、Y等一种或多种金属的盐或氧化物。通过向陶瓷原料中添加上述的复合助烧剂烧结获得纳米晶陶瓷,烧结温度不高于900℃。可以在低温下烧结获得致密纳米晶粒陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN101654364B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN200910092907.4
申请日:2009-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B35/622 , C04B35/632 , B28C1/16 , B28C1/22 , B28B3/22 , B28B11/00 , B28B11/24 , F16L9/10 , H01M8/10
CPC classification number: Y02E60/525 , Y02P70/56
Abstract: 本发明公开了一种借助复合热塑性介质挤制管式陶瓷制品的方法,首先将低温粘结剂、增塑剂和润滑剂、表面活性剂、溶剂预混合,加热使其熔化,并搅拌均匀;然后分1~4次加入陶瓷粉料,并搅拌均匀,至溶剂完全挥发,并在70~90℃下搅拌1~10小时后,升温到140~170℃后加入高温粘结剂,再降温至70~90℃,搅拌2~10小时后成为泥料;之后将泥料在真空烘箱中100~130℃陈腐12~48小时,再进行精练泥料并挤管,制成管坯;将管坯用溶剂在常温下浸泡12~48小时,或在40~90℃下恒温水浴2~12小时,干燥后的管坯排胶并烧结成瓷体。这种方法适用于制备细长薄壁的通管或者盲管,生产效率和产品质量同时能够得到保证。
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公开(公告)号:CN101810985A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010168178.9
申请日:2010-05-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/06 , Y02P20/152
Abstract: 本发明提供一种悬浊液矿化法低成本捕获二氧化碳的方法,包括把含有二氧化碳的气体通入含有气体助溶剂、反应催化剂和矿物颗粒的悬浊液中,使二氧化碳被溶解、吸收在悬浊液中,以捕获二氧化碳。
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公开(公告)号:CN101654364A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910092907.4
申请日:2009-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B35/622 , C04B35/632 , B28C1/16 , B28C1/22 , B28B3/22 , B28B11/00 , B28B11/24 , F16L9/10 , H01M8/10
CPC classification number: Y02E60/525 , Y02P70/56
Abstract: 本发明公开了一种借助复合热塑性介质挤制管式陶瓷制品的方法,首先将低温粘结剂、增塑剂和润滑剂、表面活性剂、溶剂预混合,加热使其熔化,并搅拌均匀;然后分1~4次加入陶瓷粉料,并搅拌均匀,至溶剂完全挥发,并在70~90℃下搅拌1~10小时后,升温到140~170℃后加入高温粘结剂,再降温至70~90℃,搅拌2~10小时后成为泥料;之后将泥料在真空烘箱中100~130℃陈腐12~48小时,再进行精练泥料并挤管,制成管坯;将管坯用溶剂在常温下浸泡12~48小时,或在40~90℃下恒温水浴2~12小时,干燥后的管坯排胶并烧结成瓷体。这种方法适用于制备细长薄壁的通管或者盲管,生产效率和产品质量同时能够得到保证。
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公开(公告)号:CN101810985B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201010168178.9
申请日:2010-05-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: Y02A50/2342 , Y02C10/06 , Y02P20/152
Abstract: 本发明提供一种悬浊液矿化法低成本捕获二氧化碳的方法,包括把含有二氧化碳的气体通入含有气体助溶剂、反应催化剂和矿物颗粒的悬浊液中,使二氧化碳被溶解、吸收在悬浊液中,以捕获二氧化碳。
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公开(公告)号:CN101654366B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN200910092906.X
申请日:2009-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: C04B35/486 , B82Y30/00 , C04B35/111 , C04B35/50 , C04B2235/3203 , C04B2235/3206 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/3275 , C04B2235/3281 , C04B2235/5454 , C04B2235/656 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/77 , C04B2235/781
Abstract: 本发明公开了一种复合助烧剂及其用于低温制备纳米晶陶瓷的方法,复合助烧剂包括烧结助剂和晶粒生长抑制剂,烧结助剂包括Li、Na、Ga、In、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Bi等一种或多种金属的盐或氧化物;晶粒生长抑制剂包括Mg、Ca、Al、Zr、Y等一种或多种金属的盐或氧化物。通过向陶瓷原料中添加上述的复合助烧剂烧结获得纳米晶陶瓷,烧结温度不高于900℃。可以在低温下烧结获得致密纳米晶粒陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN101648814A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910092908.9
申请日:2009-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B35/622 , C04B35/01 , C04B35/50
Abstract: 本发明公开了一种一步固相反应法制备高性能陶瓷的方法,首先根据所制备的陶瓷材料组成要求,按照化学计量比称量原料;然后将各种原料配好后,放入球磨罐置于滚筒式球磨机上进行球磨混合,并将球磨后的粉料在60~80℃进行干燥,过100~300目标准筛;之后根据需要的形状压成坯体,并进行脱脂和烧结成瓷。将原料合成反应和高温烧结工艺整合为一步,省略了煅烧原料前驱体制备粉体的步骤,减少了一次预烧过程和一次球磨过程,工艺简单,节约成本,适用于制备各种功能陶瓷,特别适用于制备平板或管式钙钛矿型混合电导陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN219820032U
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202320032021.6
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本实用新型公开了一种自调节的固废基3D打印配料系统,属于3D打印配料技术领域,包括可定量输送物料的配料装置,所述配料装置的出口通过输送装置与搅拌装置的入口相连通,所述搅拌装置的出口与3D打印机的进料槽相连通,3D打印机的喷头正下方设有运送打印成型产品的辅助输送皮带,所述辅助输送皮带依次穿过加热装置、抗压检测装置、抗折检测装置和白度检测装置,所述抗压检测装置、所述抗折检测装置、所述白度检测装置和所述配料装置分别与控制装置信号连接,通过将各个检测装置和配料装置分别与控制装置信号连接,达到控制装置根据检测装置检测到的数据自动调整各种物料添加量,使得3D打印成型后的产品达到所需性能要求的目的,实现物料的自调节。
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公开(公告)号:CN214991007U
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202121344640.6
申请日:2021-06-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本实用新型公开了一种漂浮式污水处理装置,包括壳体和浮漂。其中,壳体用于盛放净水材料,壳体上具有供污水流入或流出的第一通孔;浮漂固定设置于壳体上,浮漂用于使壳体漂浮于污水表面,当壳体漂浮于污水表面时,第一通孔位于污水表面以下。相比于现有技术,本实用新型具有结构简单、使用方便、适用性广的特点。
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