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公开(公告)号:CN108640588A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810809430.6
申请日:2018-07-20
Applicant: 四川省劲腾环保建材有限公司
CPC classification number: C04B28/00 , C04B41/009 , C04B41/5155 , C04B41/69 , C04B2201/50 , C04B20/0076 , C04B18/08 , C04B20/0048 , C04B14/10 , C04B18/241 , C04B41/5022 , C04B41/5058 , C04B41/5031 , C04B41/5024 , C04B41/4803
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,提供了一种防脱层实心砖及其制备方法。该防脱层实心砖的原料按重量份数计包括:水泥15-20份、粘土15-20份、骨料颗粒30-40份、粉煤灰20-30份、纸浆废液10-15份、纤维2-3份、硼硅玻璃粉2-3份、釉料粉0.5-1份、碳化硼粉3-5份、氧化铝微粉0.5-1份、铝粉1-2份、羟乙基纤维素5-8以及水玻璃5-8份。其不易起层和脱层,质量佳。其制备方法简单,制得的防脱层实心砖不易起层和脱层,质量佳。
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公开(公告)号:CN108249924A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611245867.9
申请日:2016-12-29
Applicant: 比亚迪股份有限公司
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/634 , C04B35/636 , C04B35/65 , C04B38/00 , C04B41/88
CPC classification number: C04B35/573 , C04B35/622 , C04B35/63416 , C04B35/6365 , C04B38/0041 , C04B41/009 , C04B41/5155 , C04B41/88 , C04B2235/424 , C04B2235/428 , C04B2235/5436 , C04B2235/5454 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , C04B38/0074 , C04B41/4535
Abstract: 本发明涉及一种碳化硅陶瓷的制备方法及由该方法制备得到的碳化硅陶瓷和Al‑SiC复合材料,所述方法包括将碳化硅组合物混合成型,然后热解、烧结得到碳化硅陶瓷;其中,所述碳化硅组合物包括主料和粘结剂;所述主料包括碳化硅粉体、炭黑粉体和单质硅粉体;所述粘结剂为羟丙基淀粉醚与聚乙烯醇的混合物。用本发明的方法制备得到的碳化硅陶瓷的抗弯强度高,可以达到20Mpa以上,且气孔率高于22%,用本发明得到的碳化硅陶瓷制备的Al‑SiC底板的抗弯强度及导热率明显高于对比例得到的Al‑SiC底板。
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公开(公告)号:CN107835614A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710992096.8
申请日:2017-10-23
Applicant: 江苏都盛科技发展有限公司
IPC: H05K7/20 , C04B35/536 , C04B38/08 , C04B41/88 , C23C4/08
CPC classification number: H05K7/20145 , C04B35/536 , C04B38/08 , C04B41/009 , C04B41/5155 , C04B41/88 , C04B2235/402 , C04B2235/407 , C04B2235/408 , C04B2235/449 , C04B2235/9607 , C23C4/08 , H05K7/20181 , H05K7/2039 , C04B41/45
Abstract: 本发明公开了一种新型合金加热器,包括壳体,所述壳体上分别设置有若干进风通道和若干出风通道,所述壳体上位于进风通道和出风通道之间设置有若干横向均匀排列的散热片,所述进风通道内设置有与进风通道相匹配的除尘通风管,所述除尘通风管内设置有除尘滤网,所述除尘通风管的两端均设置有卡接凸块,所述进风通道的内壁上设置有与卡接凸块相匹配的滑动凹槽,所述除尘通风管通过将卡接凸块配合在滑动凹槽内固定嵌入在进风通道内。
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公开(公告)号:CN107805045A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711019495.2
申请日:2017-10-26
Applicant: 祖小矮
Inventor: 祖小矮
CPC classification number: C04B33/1305 , C04B33/131 , C04B33/1315 , C04B35/63416 , C04B38/0615 , C04B41/009 , C04B41/5155 , C04B41/88 , C04B2111/00956 , C04B2235/3206 , C04B2235/3427 , C09D4/06 , C04B41/4803 , C04B41/4876 , C04B41/488 , C04B41/478 , C04B41/4539
Abstract: 本发明提供的家居工艺品制作方法,在浆料的制作过程中加入可产生负离子的电气石,且采用聚酯海绵浸渍方法制成的白坯有多孔结构,摆放在室内时,电气石与空气接触面较大,可释放出对人体健康有益的负离子。此外,制作的面漆上色牢固,美观度好。
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公开(公告)号:CN107266025A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710510097.4
申请日:2017-06-28
Applicant: 常州凯恒纺织品有限公司
CPC classification number: C04B33/13 , C04B33/1305 , C04B35/63404 , C04B35/63488 , C04B35/6365 , C04B41/009 , C04B41/5155 , C04B41/88 , C04B2235/3244 , C04B2235/3418 , C04B2235/3445 , C04B2235/3472 , C04B2235/3826 , C04B2235/77 , C04B2235/96 , C09K3/1409 , C04B41/5127 , C04B41/5133 , C04B41/5138 , C04B41/5144 , C04B41/4523
Abstract: 本发明涉及一种陶瓷微珠研磨介质的制备方法,属于陶瓷成型技术领域。本发明首先以高岭土、碳化硅、灰钙土等为原料,混合后球磨,得混合粉末;再将混合粉末、水等进行混合球磨,得浆料;向浆料中分别加入鸡蛋蛋清和蔗糖,混合后搅拌得带泡浆料;将带泡浆料进行成球、烧制后得空心陶瓷微珠,将空心陶瓷微珠打磨,得表面粗糙空心微球;再以Fe、Mn、Mo等为原料进行加热熔融,得混合金属液体,将表面粗糙空心微球放入混合金属液中浸泡后取出,自然冷却至室温后,经干燥、抛光即可。本发明制备的陶瓷微珠研磨介质硬度高,耐磨损率低,具有较好的耐磨性能。
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公开(公告)号:CN106986666A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710160567.9
申请日:2017-03-17
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B41/88 , C04B26/28 , C04B28/00 , C04B38/00 , C04B111/40
CPC classification number: C04B41/5144 , C04B26/285 , C04B28/005 , C04B38/0006 , C04B41/009 , C04B41/5155 , C04B41/88 , C04B2111/00913 , C04B2111/40 , C04B41/4523 , C04B18/023 , C04B14/324 , C04B14/323 , C04B14/303
Abstract: 本发明涉及一种无烧结陶瓷预制体复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将陶瓷微粉与粘结剂混合均匀得到混合物A;将陶瓷颗粒加入到混合物A中并混合均匀,然后制备成型,脱水处理得到陶瓷预制体;将金属基体液浇注在陶瓷预制体上得到陶瓷预制体复合材料;本发明方法制备得到陶瓷颗粒增强金属基复合材料的陶瓷颗粒在金属基体中空间分布结构可以根据所需要设计,有利于金属液铸渗陶瓷预制体,提高所得复合材料中陶瓷颗粒与金属基体的结合及其耐磨性能,从而提高复合材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106116701A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610473785.3
申请日:2016-06-27
Applicant: 白江伟
IPC: C04B41/88
CPC classification number: C04B41/88 , C04B41/5155 , C04B41/515 , C04B41/5035 , C04B41/46 , C04B41/4896 , C04B41/5007 , C04B41/4869 , C04B41/49 , C04B41/4922 , C04B41/4535 , C04B41/0072
Abstract: 本发明提供一种瓷砖防腐微涂层凃液,其适用于高速公路桥梁混凝土防撞护栏防腐处理,可以有效阻隔酸碱污染物对桥梁混凝土护栏的腐蚀,且不含铬及其他类重金属,具有不易脱落、抗腐蚀能力强、外表致密美观、环保安全的优点。本发明同时还提供了上述瓷砖防腐微涂层凃液的制备方法和涂布方法。
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公开(公告)号:CN101827799B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN200880111663.3
申请日:2008-10-09
Applicant: 弗莱贝格工业大学
Inventor: 海科·黑森肯珀
IPC: C03B5/43
CPC classification number: C04B41/0072 , C03B5/43 , C04B41/009 , C04B41/4523 , C04B41/52 , Y02P40/57 , C04B41/4519 , C04B41/5155 , C04B41/5161 , C04B41/47 , C04B33/22 , C04B35/10 , C04B35/481 , C04B41/51
Abstract: 根据独立权利要求,本发明涉及:适用于玻璃制造的多孔性耐火材料的制造方法;根据本发明的方法制造的多孔性耐火材料;以及所述多孔性耐火材料在玻璃制造中的应用或用于减少玻璃制造时的制造缺陷;以及一种或多种具有还原作用的物质在调整适用于玻璃制造的耐火材料的孔隙中的氧沉积的应用。
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公开(公告)号:CN102149655B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN200980135909.5
申请日:2009-07-14
Applicant: 电气化学工业株式会社
IPC: C04B41/88 , C04B35/52 , C22C21/00 , C22C26/00 , H01L23/373
CPC classification number: C04B41/88 , B22D19/00 , B22D19/14 , B22F7/04 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C04B35/52 , C04B35/62227 , C04B35/6263 , C04B41/009 , C04B41/5155 , C04B2111/00844 , C04B2235/3418 , C04B2235/427 , C04B2235/5427 , C04B2235/5436 , C04B2235/5472 , C04B2235/6027 , C04B2235/658 , C22C21/00 , C22C26/00 , H01L21/4871 , H01L23/3732 , H01L23/3736 , H01L2924/0002 , C04B41/4523 , C04B41/5096 , C04B38/00 , B22F3/11 , B22F3/26 , B22F3/1003 , H01L2924/00
Abstract: 本发明的铝-金刚石类复合体的制备方法的特征在于,包括如下步骤:准备具有特定的粒径的金刚石粉末的步骤;对所述金刚石粒粉末添加胶态二氧化硅而得到浆料的步骤;通过对所述浆料进行冲压成形或浇铸成形,制备所述金刚石粒子的成形体的步骤;在大气中或氮气气氛下对所述成形体进行烧成,得到多孔金刚石成形体的步骤;加热所述多孔金刚石成形体的步骤;将铝合金加热至熔点以上,使其浸渗至所述多孔金刚石成形体中,制备两面被含有以铝为主要成分的金属的表面层覆盖的平板状的铝-金刚石类成形体的步骤;加工所述铝-金刚石类成形体,从而制备铝-金刚石类复合体的步骤。
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公开(公告)号:CN102056863A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200980121226.4
申请日:2009-06-03
Applicant: 陶氏环球技术公司
Inventor: 亚历山大·约瑟夫·皮茨克 , 尼古拉斯·迈伦·申克尔 , 罗伯特·阿兰·纽曼 , 克利福德·斯科特·托德 , 埃米·怀特泽尔
CPC classification number: C04B35/5615 , C04B35/5618 , C04B35/71 , C04B41/009 , C04B41/5127 , C04B41/5155 , C04B41/88 , C04B2235/3843 , C04B2235/3891 , C04B2235/402 , C04B2235/405 , C04B2235/407 , C04B2235/608 , C04B2235/616 , C04B2235/6581 , C04B2235/6582 , C04B2235/75 , C04B2235/786 , C04B2235/788 , C04B2235/80 , C04B2235/85 , C04B2235/96 , C22C1/1036 , C22C29/06 , Y10T428/24992 , C04B41/4523
Abstract: 通过下列方法制备金属如铜或铝与碳化硅钛或碳化铝钛陶瓷材料的致密化的复合材料:将陶瓷材料形成为坯体,并且用熔融金属渗透所述坯体。金属能够快速穿透到晶界之间的空隙空间中并且甚至进入到陶瓷晶粒的晶体结构中以形成复合材料。起始陶瓷材料可以预先被致密化,在此情况下可以容易地制备各种类型的梯度结构。该方法可以在低压操作,因此可以避免通常必须用于将这些陶瓷材料致密化的热压方法。
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