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公开(公告)号:CN105461292B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201510950105.8
申请日:2015-12-16
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/64 , C04B35/628
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝复相陶瓷及其微波烧结方法,属于ZTA陶瓷微波烧结技术领域。本发明将碳化硅颗粒置于氧化铝复相陶瓷内部,可利用碳化硅在低温阶段的微波吸收特性,自身吸收微波形成热源加热氧化锆,待温度升至400℃以上能与微波耦合时,氧化锆与碳化硅共同吸收微波形成热源加热氧化铝,待温度升至1000℃左右,达到氧化铝与微波的耦合温度时,氧化铝复相陶瓷再整体吸波,自身加热至烧结温度。本发明利用复相陶瓷中各成分阶段性吸收微波的特性构建完整体加热过程,工艺简单,操作简便,能克服传统烧结方法烧结时间长、温度高,能源消耗大等缺陷,有效缩短烧结时间,提高生产效率,降低成本。
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公开(公告)号:CN105461292A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510950105.8
申请日:2015-12-16
Applicant: 郑州大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/64 , C04B35/628
CPC classification number: C04B35/10 , C04B35/62834 , C04B35/62886 , C04B35/64 , C04B2235/3224 , C04B2235/3826 , C04B2235/667
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝复相陶瓷及其微波烧结方法,属于ZTA陶瓷微波烧结技术领域。本发明将碳化硅颗粒置于氧化铝复相陶瓷内部,可利用碳化硅在低温阶段的微波吸收特性,自身吸收微波形成热源加热氧化锆,待温度升至400℃以上能与微波耦合时,氧化锆与碳化硅共同吸收微波形成热源加热氧化铝,待温度升至1000℃左右,达到氧化铝与微波的耦合温度时,氧化铝复相陶瓷再整体吸波,自身加热至烧结温度。本发明利用复相陶瓷中各成分阶段性吸收微波的特性构建完整体加热过程,工艺简单,操作简便,能克服传统烧结方法烧结时间长、温度高,能源消耗大等缺陷,有效缩短烧结时间,提高生产效率,降低成本。
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公开(公告)号:CN106000297B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610304023.0
申请日:2016-05-10
Applicant: 郑州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯负载氧化锆复合材料、制备方法及其作为脱硫吸附剂的应用,该石墨烯负载氧化锆复合材料是由包括以下步骤的方法制备的:1)将氧化石墨烯分散液与氧氯化锆溶液混合,后加入氢氧化钠至体系pH为8~14,得前驱混合物;2)将所得前驱混合物在190~210℃条件下进行水热反应20~60min,后经洗涤、干燥,即得。复合前驱体经水热反应生成的纳米氧化锆粒径均匀且均匀地负载在石墨烯表面,防止了纳米氧化锆的团聚,使材料具有大的比表面积,充分利用了氧化锆的高效吸附性能;作为吸附剂去除水体中的硫酸根离子时,吸附容量大,吸附速率块,易再生循环利用,具有良好的经济和环境效益,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106000297A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610304023.0
申请日:2016-05-10
Applicant: 郑州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/0211 , B01J20/28057 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , C02F1/281 , C02F2101/101
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯负载氧化锆复合材料、制备方法及其作为脱硫吸附剂的应用,该石墨烯负载氧化锆复合材料是由包括以下步骤的方法制备的:1)将氧化石墨烯分散液与氧氯化锆溶液混合,后加入氢氧化钠至体系pH为8~14,得前驱混合物;2)将所得前驱混合物在190~210℃条件下进行水热反应20~60min,后经洗涤、干燥,即得。复合前驱体经水热反应生成的纳米氧化锆粒径均匀且均匀地负载在石墨烯表面,防止了纳米氧化锆的团聚,使材料具有大的比表面积,充分利用了氧化锆的高效吸附性能;作为吸附剂去除水体中的硫酸根离子时,吸附容量大,吸附速率块,易再生循环利用,具有良好的经济和环境效益,具有广泛的应用前景。
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