[发明专利]一种微晶玻璃的制备方法在审

专利信息
申请号: 201810727140.7 申请日: 2018-07-05
公开(公告)号: CN108609858A 公开(公告)日: 2018-10-02
发明(设计)人: 朱文杰;陈建春;李莉 申请(专利权)人: 朱文杰
主分类号: C03C10/00 分类号: C03C10/00;C03C6/06;C03C6/02;C03C1/02
代理公司: 北京风雅颂专利代理有限公司 11403 代理人: 朱亲林
地址: 213000 江苏省常州*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种微晶玻璃的制备方法,属于玻璃制造技术领域。本发明将秸秆、生石灰和水混合放热,吸附混合石料产生的二氧化硅,从而提高微晶纤维体系的力学性能;秸秆颗粒纤维中吸附的二氧化硅可与碳在氟化钠、纳米铁粉的催化下,生成坚硬耐磨的碳化硅,表面粗糙度得到有效提高,进一步提升体系各组分相互之间的结合强度,使产品热稳定性和力学性能有效提高;以海泡石、铝矾土、铜合金粉为材料,以高锰酸钾海藻酸钠、黄原胶混合作为包衣液,造粒后进行烧结,放热反应,提高烧结效率,使力学强度性能进一步提升。本发明解决了针对目前微晶玻璃的耐磨性及力学性能不佳,耐热性及韧性有待提高的问题。
搜索关键词: 力学性能 微晶玻璃 二氧化硅 制备 高锰酸钾 铝矾土 耐热性 玻璃制造技术 产品热稳定性 力学强度性能 表面粗糙度 耐磨性 放热反应 海藻酸钠 秸秆颗粒 纳米铁粉 烧结效率 铜合金粉 微晶纤维 吸附混合 烧结 包衣液 氟化钠 海泡石 黄原胶 生石灰 水混合 碳化硅 放热 耐磨 吸附 造粒 催化 石料 秸秆 纤维
【主权项】:
1.一种微晶玻璃的制备方法,其特征在于,该制备方法包括如下步骤:(1)取秸秆粉碎过筛,取过筛颗粒平铺于容器,再铺设生石灰,交替铺设过筛颗粒与生石灰,至容器高度的30~45%,加入容器体积45~60%的水,混合,静置,加入容器体积4~8%的混料,密封容器,室温下静置,抽滤,收集滤渣,洗涤,干燥,得预处理秸秆颗粒;(2)按质量份数计,取20~40份预处理秸秆颗粒,25~35份氧化剂混合搅拌,调节pH,静置,离心,取离心物洗涤,干燥,得改性秸秆颗粒;(3)按质量比为50:3~5取改性秸秆颗粒、辅剂混合搅拌,通入氮气,于500~550℃,保温反应2~4h,升温至700~800℃,保温,冷却,出料,得复合改性秸秆料,备用;(4)取混合石料粉碎过筛,得混合细粉,收集混合细粉将包衣液喷雾包衣,混合造粒,得颗粒料,取所得颗粒料过筛,得过筛颗粒料,取过筛颗粒料干燥,通氮气保护,程序升温,保温烧结,冷却,出料,得烧结料;(5)按质量比5:2~4:1取备用的复合改性秸秆料、烧结料、废渣预处理物混合,粉碎,过筛,取过筛颗粒于800~950℃保温2~4h,得熔融玻璃水,取熔融玻璃水水淬,得玻璃颗粒,取玻璃颗粒烘干,球磨,得球磨料,取球磨料过筛,取过筛颗粒造粒,烧结,降温,保温,冷却,即得微晶玻璃。
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  • 2018-08-23 - 2019-07-09 - C03C10/00
  • 本实用新型提供一种具有非常低的公差、即具有非常高的几何精确度的玻璃陶瓷烹饪面板。其包括玻璃陶瓷主体;以及位于所述玻璃陶瓷主体的两主表面层的玻璃状表面区域。所述玻璃陶瓷烹饪面板在所述玻璃陶瓷主体的侧边缘不包含玻璃状表面区域。根据本实用新型的玻璃陶瓷烹饪面板,其具有非常高的几何精确度,对于宽度为600‑1200mm的玻璃陶瓷烹饪面板,其公差为±0.5mm,而对于宽度小于600mm的玻璃陶瓷烹饪面板,其公差为±0.3mm,对于宽度小于300mm的玻璃陶瓷烹饪面板,其公差为±0.2mm。
  • 一种提高锂离子电池性能的TeO2-V2O5-CuO微晶玻璃负极材料-201910354420.2
  • 张艳飞;蒋禛菁;范家慧 - 齐鲁工业大学
  • 2019-04-29 - 2019-07-05 - C03C10/00
  • 本发明公开了一种提高锂离子电池性能的TeO2‑V2O5‑CuO微晶玻璃负极材料,是为了改善纯玻璃作为电极,可逆容量相比较低的缺点。将二氧化碲,五氧化二钒和氧化铜粉末按一定的比例混合放入研钵中研磨均匀;然后倒入氧化铝坩埚中放入马弗炉中熔融保温使玻璃液均匀;最后将所得的玻璃放入马弗炉中退火。对所得的块状样品进行热力学性能研究,确定特征温度,并根据确定的特征温度对玻璃样品进行热处理析晶。最后,将析晶前后的玻璃粉末混合导电剂和粘结剂进行球磨,作为锂离子电池的负极,并对其电化学性能进行表征和研究。能够有效解决玻璃负极作为锂离子电池负极虽然循环稳定性好但是可逆容量相对较低的问题。
  • 一种无氟高韧性钙镁铝硅微晶玻璃及其制备方法-201910336840.8
  • 康俊峰;陈志延;岳云龙;屈雅;丁帅凯 - 济南大学
  • 2019-04-25 - 2019-06-28 - C03C10/00
  • 本发明涉及一种具有高韧性的微晶玻璃及其制备方法,所述微晶玻璃为无氟配方,配合料组成按重量百分比计含有如下成分:CaO 18%‑30%,MgO 5%‑10%,Al2O315%‑30%,SiO250%‑65%,MoO30.01%‑0.1%,碳粉0.1%‑1%,K2O+Na2O 0%‑2%。本发明采用压延法制备微晶玻璃,其特点在于,所得微晶玻璃除了具有很高的强度和硬度意外,同时具备很高的断裂韧性1.9‑2.5 MPa m1/2,从而提高了微晶玻璃的可加工性能和抗冲击性能,大大拓展了微晶玻璃的应用领域。
  • 一种微晶玻璃及其制备方法-201910239862.2
  • 王海风;吴哲;王丹 - 苏州新吴光电科技有限公司
  • 2019-03-27 - 2019-06-07 - C03C10/00
  • 本发明公开了一种微晶玻璃及其制备方法。该微晶玻璃采用SiO2、Li2O、Al2O3、Na2O、P2O5、MgO、ZnO、澄清剂和晶核剂在特定配比下相互配合,协同作用,最终能提高微晶材料的维氏硬度和抗弯强度,降低微晶玻璃的膨胀系数,与一般的LAS系微晶玻璃相比具备很大的优势:一般的LAS系微晶玻璃抗弯曲强度多在(40‑120)MPa,本发明可达到(140‑250)MPa;硬度可以从500‑650HV提高到800HV以上;本发明的膨胀系数为0.2‑8×10‑7/℃;介电常数达到7以上。同时,由于本发明Li含量较高,有利于之后的二次离子交换,可以对微晶玻璃进行更好的强化。
  • 处理生活垃圾的方法以及实施其的系统-201910039974.3
  • 李鹏;李相宏 - 武汉博立达农业科技发展有限公司
  • 2019-01-16 - 2019-05-31 - C03C10/00
  • 本发明公开了一种处理生活垃圾的方法以及实施其的系统,方法包括以下步骤:S1、对生活垃圾进行预处理,得到无机物、金属、有机物和渗滤液;S2、将有机物进行热解,得到热解水、热解气和热解炭;S3、混入渗滤液,将热解炭造粒,得到符合预定粒径的料粒;S4、熔融处理料粒,得到液态热解炭;S5、利用热解水冷却液态热解炭,得到玻璃体。由此,此发明使生活垃圾资源化,并且实现了中间产物的闭环处理,不产生废弃物,利用了渗滤液降低造粒难度、垃圾分选中无机渣土作为调质原料,优化了垃圾预处理工艺,降低了预处理成本,并产生了一定的经济效益。
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