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陶瓷粉技术专题,纳米陶瓷粉末,陶瓷粉末填补,陶瓷粉料及类技术资料

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  [CS21122-0044-0001] 一种利用石油焦盐浴合成制备SiC微纳米陶瓷粉体的方法
[摘要] 本发明属于陶瓷材料制备领域,涉及到SiC微纳米陶瓷粉体制备。本发明公开了一种利用石油焦盐浴合成制备SiC微纳米陶瓷粉体的方法,其主要工艺过程是:取粒度为100目~200目的Si粉末与石油焦,按Si与石油焦中C原子比1∶1的比例配料混合,加入占粉料总重量40~60wt%的NaCl盐,装入混料罐中混料3~5小时,在3MPa压力下压制成坯体。将坯体放入1000℃的NaCl熔融盐中,保温15分钟,冷却后经过脱盐,制备出尺寸在50nm~160nm的SiC微纳米陶瓷粉体。本发明的主要特点是:(1)工艺简单,(2)成本低。本发明投资小、工艺成熟,可推广使用。
  [CS21122-0031-0002] 铁电玻璃陶瓷微粉的化学制备方法
[摘要] 本发明公开一种化学技术领域的铁电玻璃陶瓷微粉的化学制备方法。它分四步实现:1.合成含有组成铁电相和玻璃相的各种元素的均匀溶胶;2.将溶胶置于一定的温度和湿度下保其转变为均匀凝胶;3.处理后获得无机成分的块状材料;4.粉碎。本发明采用化学手段在较低温度下获得含铁电相组成成分的均匀玻璃,并通过原位析晶技术获得亚微米级的铁电微晶与玻璃相均匀混合的玻璃陶瓷超细粉。本发明不需要高湿熔融过程。
  [CS21122-0093-0003] 复合陶瓷粉体的酶催化凝胶反应合成方法

本发明属于无机非金属材料领域,涉及到多组元陶瓷复合粉体固相反应合成技术的改进。本发明的步骤是:配料-配制底物水溶液-加分散剂-球磨-加生物酶-干燥-煅烧。本发明所使用的所有原材料没有毒性,不会带来环境污染问题,而且价格较低。因此,本发明适用面广、成本低、操作简便、无环境污染、所得粉体质量高,适于工业化生产。
  [CS21122-0088-0004] 一种添加玉石粉的陶瓷
[摘要] 本发明涉及一种陶瓷,尤其是一种添加玉石粉的陶瓷。以粘土、长石、石英为基料,或以滑石、长石、高岭土等氧化镁、氧化硅为基料,或以高岭土、石英石、长石、磷酸盐等为基料,在基料中加入玉石粉,其组分为(重量百分比):基料占70~90%,玉石粉占10~30%。本发明的好处是:干燥时间短,拉坯不易断裂,烧成高温瓷降低,节约能耗,制成后的产品外观白度增加,透明度提高,莫氏硬度、抗压、抗张强度都大大增加,添加玉石粉是一种废料,成本降低。
  [CS21122-0102-0005] 真空还原法制备纳米Ni-Al2O3复合陶瓷粉料
[摘要] 本发明涉及一种制备纳米Ni-Al2O3复合陶瓷粉料及其制备方法,属于陶瓷材料制备技 术领域。该材料以Ni(NO3)2和Al2O3为原料,真空还原法制备纳米Ni-Al2O3复合陶瓷粉料 其特征在于,所述材料的配方为:Ni(NO3)2:0.1~0.5,Al2O3:0.5~0.9,其比例为实际摩 尔数。球磨混料,烘干,过筛;在700℃~850℃真空还原煅烧,保温,即得纳米Ni-Al2O3 复合陶瓷粉料。利用本发明的配方和制备方法制备的粉料粒度均匀,纳米Ni的颗粒度为50nm, 纳米颗粒形态为球形。本制备方法工艺简单、低成本,适用于工业化生产。
  [CS21122-0061-0006] 一种制备多元复合氧化物陶瓷超细粉的方法
[摘要] 本发明制备多元复合氧化物陶瓷超细粉的方法,其特征是:以硝酸盐或卤化物按化学计量比形成浓度为0.001~0.5M的溶液,按尿素与金属离子的总摩尔浓度的比3~200加入尿素,在75~95℃的油浴中保温1~6小时,或采用45~800W的微波辐射加热6~15分钟;离心分离后洗涤,烘干,焙烧,研磨,可得多元复合氧化物陶瓷粉体,包括各种稀土元素和碱土金属元素掺杂的以及各种双掺杂的氧化铈,各种稀土元素和碱土金属元素掺杂的氧化锆。可通过控制金属离子的浓度和尿素的浓度以及其他的反应条件进行形貌控制,得到各种不同形貌、不同粒径的粉体;原料价廉易得,操作工艺简单。
  [CS21122-0042-0007] 一种利用石油焦化学反应法制备TiC陶瓷粉体的方法
[摘要] 本发明属于陶瓷材料制备领域,涉及到TiC陶瓷粉体制备。本发明公开了一种利用石油焦化学反应法制备TiC陶瓷粉体的方法,其主要工艺过程是:取粒任?00目~200目的Ti粉与石油焦,按Ti与石油焦中C原子比1∶1的比例混合,行星轮式球磨机转速控制在150转/分,混料1h,取出在1~3MPa压力下制成坯体,使用惰性气体保护,在25℃~150℃温度用钨丝电点火点燃坯体,制备出TiC陶瓷粉体。本发明的主要特点是:(1)工艺简单,(2)成本低。本发明投资小、工艺成熟,可推广使用。
  [CS21122-0054-0008] 一种废旧塑料陶瓷粉轻质仿汉白玉建筑装饰材料及其制造方法
[摘要] 一种废旧塑料陶瓷粉轻质仿汉白玉建筑装饰材料及其制造方法属于环保领域和建筑材料领域,现有技术的缺点在于:1.大量使用胶粘剂,提高成本,生产过程中易造成环境污染,而且制品含有有毒胶粘剂,其破损后由于硬度大,不能再次回收利用,造成二次污染。2.固化条件严格。3.不能解决“白色污染”(聚乙烯薄袋)问题。按重量百分比,本发明的组成为:粒径为2~3毫米的废旧聚乙烯颗粒21%~60%,废旧聚苯乙烯颗粒0~18%,细度为1000~1500目的熟陶瓷粉35%~65%,颜料0~5%。制造方法,其特征在于,将废旧聚乙烯和/或聚苯乙烯粉碎成2~3毫米的小块,将废旧陶瓷粉碎成1000~1500目的颗粒,再将二者与颜料混合均匀,并加热至90~95摄氏度,投入模具,用200~315吨压力机压制5~10分钟。本发明适用于生产仿汉白玉栏杆、井箅子、树箅子、砖、瓦、地砖等产品。
  [CS21122-0133-0009] 一种陶瓷粉料的耐磨粉碎机
[摘要] 本实用新型公开了一种陶瓷粉料的耐磨粉碎机,包括有电机,由电机驱动的转动盘,装于转动盘下方并与之配合的底盘,底盘上分别设有粉料入口和粉料出口,分别固定于转动盘和底盘上用以打碎粉料的滚针,滚针上套装、粘固有含有氧化铝的瓷管,底盘的内壁上则粘贴有含氧化铝瓷片,通过瓷管和瓷片的保护,使滚针、底盘的耐磨性大大提高,具有使用寿命长,粉碎质量好,降低生产、使用成本等优点。
  [CS21122-0067-0010] 大颗粒球形亚微米/纳米/纤维陶瓷复合粉体的制备方法
[摘要] 一种大颗粒球形微米/纳米/纤维陶瓷复合粉体的制备方法,属于陶瓷材料领域。步骤如下:通过湿法球磨获得水基亚微米/纳米/纤维陶瓷胶体;将水基亚微米/纳米/纤维陶瓷胶体通过离心或压力喷雾造粒,制备出大颗粒球形亚微米/纳米/纤维复合陶瓷粉体;将喷雾造粒后的大颗粒球形亚微米/纳米/纤维复合陶瓷粉体进行热处理,消除其中有机成份及水分;将热处理后的大颗粒球形亚微米/纳米/纤维复合陶瓷粉体进行等离子体致密化和进一步球形化处理,得到大颗粒球形亚微米/纳米/纤维复合陶瓷粉体。本发明方法简单,成本低,易实现产业化生产,制备的热喷涂层及烧结体具有高的强度、韧性、热冲击性能和优良的耐蚀性、耐磨性,市场应用前景较好。
  [CS21122-0027-0011] 远红外紫砂陶瓷粉原料的制备工艺及制品
  [CS21122-0072-0012] 陶瓷湿法制粉热风系统
  [CS21122-0074-0013] 纯碳粉水基分散一步法制造反应烧结碳化硅陶瓷材料的方法
  [CS21122-0081-0014] 自蔓延高温还原合成法制备高纯二硼化钛陶瓷微粉
  [CS21122-0057-0015] 纳米ZrO2(3Y)陶瓷粉体的制备技术
  [CS21122-0123-0016] 陶瓷金属化膏剂用粉料及其制备方法

  [CS21122-0062-0017] 等离子体化学气相合成法制备碳氮化钛陶瓷粉体的工艺
  [CS21122-0006-0018] 一种制备钛硅碳陶瓷粉的方法
  [CS21122-0104-0019] 一种碳化锡钛陶瓷粉体的常压合成方法
  [CS21122-0092-0020] 远红外陶瓷粉发泡内衣
  [CS21122-0059-0021] 粗陶瓷粉及其制造方法、用粗陶瓷粉制造的介电陶瓷,和使用介电陶瓷的单片陶瓷电子元件
  [CS21122-0116-0022] 一种可有效防有害电磁辐射的陶瓷粉及其制备方法
  [CS21122-0090-0023] 改性多孔结构粉体制备纳米复相陶瓷的方法
  [CS21122-0064-0024] 以酵母粉为造孔剂的碳化硅多孔陶瓷的制备方法
  [CS21122-0103-0025] 陶瓷原料粉体及其制造方法、电介质陶瓷组合物、电子部件和叠层陶瓷电容器
  [CS21122-0129-0026] 陶瓷工业用煤粉喷燃隔焰隧道窑
  [CS21122-0082-0027] 一种低成本合成赛隆陶瓷粉料的方法
  [CS21122-0080-0028] 一种稀土铜氧化物陶瓷粉体的制备方法
  [CS21122-0043-0029] 一种利用石油焦化学反应法制备SiC陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0011-0030] 抗还原介质陶瓷粉料及其制备方法和用于制备多层陶瓷电容器的方法
  [CS21122-0085-0031] 高性能氧化锆陶瓷超微粉生料及制备工艺
  [CS21122-0005-0032] 具有红外辐射和抑菌功能的陶瓷粉料及其制备方法
  [CS21122-0035-0033] 含碳化硅的复合陶瓷粉料的原位生产
  [CS21122-0076-0034] 辐射远红外线陶瓷粉粒、片布料的制作方法
  [CS21122-0024-0035] 聚乙二醇凝胶法合成稳定的立方系纳米晶陶瓷粉技术
  [CS21122-0073-0036] 陶瓷复合粉体合成方法

  [CS21122-0033-0037] 陶瓷粉料的等静压成型方法
  [CS21122-0046-0038] 高介电常数陶瓷粉料及陶瓷电容器的制造方法
  [CS21122-0118-0039] 一种建筑陶瓷粉料和墙地砖的制备方法
  [CS21122-0087-0040] 一种制备多元复合金属氧化物功能陶瓷微粉的方法
  [CS21122-0078-0041] 高熔点金属的细粉陶瓷复合物的合成方法
  [CS21122-0056-0042] 纳米陶瓷粉体表面乳液聚合改性的方法
  [CS21122-0113-0043] 常压冷等离子体纳米陶瓷粉体制备设备和方法
  [CS21122-0098-0044] 常压水热合成钛酸锶钡陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0015-0045] 一种堇青石陶瓷粉体及其合成方法
  [CS21122-0071-0046] 金属粉的制造方法、金属粉、用其的导电糊及叠层陶瓷电容器
  [CS21122-0002-0047] 镍内电极钛酸钡基多层陶瓷电容器纳米瓷粉及其制备方法
  [CS21122-0017-0048] 使微粉陶瓷抛光砖具有逼真石材效果的方法
  [CS21122-0008-0049] 粉体彩印大规格超薄陶瓷的生产方法
  [CS21122-0037-0050] 仿生结构陶瓷复合粉体
  [CS21122-0047-0051] 一种利用盐浴合成法制备微纳米陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0095-0052] 高温快速合成掺杂或复合钛酸盐陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0007-0053] 一种陶瓷砖粉料混料方法及混料设备
  [CS21122-0012-0054] 铌酸锶钡陶瓷粉体的制备方法
  [CS21122-0034-0055] 远红外陶瓷粉及其制品
  [CS21122-0063-0056] 纳米陶瓷复合粉体及其制备工艺并用于制作节能器

  [CS21122-0048-0057] 金属镍粉,其制备方法,导电膏和多层陶瓷电容器
  [CS21122-0127-0058] 陶瓷泥料快速干燥—制粉联合机组
  [CS21122-0026-0059] 硬脂酸盐法制备新型纳米晶陶瓷粉材料技术
  [CS21122-0086-0060] 陶瓷、金属粉体成型素坯的球型化修形方法
  [CS21122-0132-0061] 内衬陶瓷喷粉钢弯管
  [CS21122-0045-0062] 以工业废弃物为原料制备红外陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0028-0063] 液相包裹热反应电子陶瓷微粉制备方法
  [CS21122-0001-0064] 陶瓷粉料水基流延工艺用的浆料
  [CS21122-0097-0065] 常压水热合成掺杂铈钛酸钡陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0115-0066] 用天然高岭土制备碳化硅晶须/氧化铝复合陶瓷粉的方法
  [CS21122-0117-0067] 制备纳米氮化钛陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0111-0068] 在真空状态下制备高纯度钛硅碳陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0122-0069] 铁基含TiC陶瓷的耐磨电弧喷涂粉芯丝材
  [CS21122-0083-0070] 一种液态凝胶合成陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0124-0071] 用于低温烧结的玻璃组合物、玻璃粉、介电组合物以及使用介电组合物的多层陶瓷电容器
  [CS21122-0004-0072] 电子陶瓷流延成型专用α-氧化铝粉
  [CS21122-0089-0073] 氧化锌压敏陶瓷纳米复合粉体及其制备方法
  [CS21122-0120-0074] 用于电介质的玻璃粉、多层陶瓷电容器及其制造方法
  [CS21122-0114-0075] 一种利用海洋泥沙制备SiAlON陶瓷粉体的方法
  [CS21122-0020-0076] 可烧结陶瓷粉及其制备方法以及用该陶瓷粉制造的氮化硅陶瓷及其制造方法和用途

  [CS21122-0029-0077] 稀土远红外陶瓷微粉的制备及其应用
  [CS21122-0038-0078] 电子陶瓷粉料预处理工艺
  [CS21122-0018-0079] 仿陶瓷粉彩颜料色素的发光装饰工艺方法
  [CS21122-0084-0080] 金属表面喷涂自反应复合粉合成金属/陶瓷复合涂层
  [CS21122-0126-0081] 纳米晶氮碳化钛陶瓷超细粉的高温碳氮化制备法
  [CS21122-0106-0082] 一种低介电常数纳米微波介质陶瓷粉体的制备方法
  [CS21122-0058-0083] 电子功能陶瓷用钛酸钡粉体制备新工艺
  [CS21122-0014-0084] 用含氢硅油和Al粉制备的SiAlONC陶瓷及其制备方法
  [CS21122-0021-0085] 远红外陶瓷粉及其制备方法
  [CS21122-0070-0086] 等离子体化学气相合成法制备碳化硅陶瓷粉体的工艺
  [CS21122-0013-0087] 陶瓷粉体解聚集方法、解聚集碾磨机及制备浆料的方法
  [CS21122-0025-0088] 硬脂酸盐法制备纳米晶陶瓷粉
  [CS21122-0065-0089] 仿生结构陶瓷复合粉体的制备方法
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  [CS21122-0010-0093] 一种制备BaTiO3基PTCR陶瓷微粉的方法
  [CS21122-0112-0094] 一种多元无机复合陶瓷均匀粉体合成方法
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  [CS21122-K0209-0217] 液相法制备纳米二氧化钛陶瓷粉体的研究现状及其应用前景-----[来源:陶瓷学报 日期:2003年2期]
  [CS21122-K0027-0218] Zr-B体系自蔓延高温合成ZrB2陶瓷粉末-----[来源:硅酸盐学报 日期:2004年8期]
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  [CS21122-K0168-0220] 陶瓷粉料恒压压型理论的流变学探讨-----[来源:中国陶瓷工业 日期:2001年3期]
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  [CS21122-K0003-0226] AlN陶瓷粉末的主要制备方法及展望-----[来源:山东陶瓷 日期:2006年4期]
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  [CS21122-K0065-0280] 共沉淀包膜法制备氧化锌压敏陶瓷粉料的研究(Ⅱ)-----[来源:功能材料 日期:2000年2期]
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  [CS21122-K0193-0288] 添加纳米陶瓷粉体材料的保健瓷茶杯面世-----[来源:中国中小企业 日期:2005年3期]
  [CS21122-K0022-0289] Ti3SiC2陶瓷粉末的制备-----[来源:佛山陶瓷 日期:2005年8期]
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