细粉加工设备(20-400目)
我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。
超细粉加工设备(400-3250目)
LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。
粗粉加工设备(0-3MM)
兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。
合成塞隆粉等复合型陶瓷耐火
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赛隆(Sialon)陶瓷介绍与应用 CERADIR 先进陶瓷在线
20世纪70年代初,学者在对Si3N4添加剂的研究中发现,在Si3N4Al2O3系统,当添加多量的Al2O3时,便构成SiAlON系统,它是由Al2O3的AI、O原子部分地置换了Si3N4中的Si、N原子,而有效地促进了Si3N4的烧结,形成了βSi3N4 固溶体。 该固溶体被称为"Silicon 展开2020年4月11日 自Lee等人首次采用黏土通过碳热还原氮化法成功制备出了βSialon粉体以来,还原氮化天然铝硅酸盐矿物合成Sialon成为一种低成本合成Sialon的切实可行的一种路径。塞隆(Sialon)的制备方法、应用及发展2019年9月17日 为综合Si3N4良好的抗热震性能以及Al2O3优异的烧结性,英国陶瓷学家Jack和Wilson以及日本学者Oyama在1971~1972年独立发现Al2O3可以固溶到βSi3N4晶格当中形成固溶体这一现象。 Si3N4中的Si、N原子可被Al2O3中 [中国工陶]新型陶瓷材料——塞隆陶瓷 (SiAlON)[0001]本发明属于高温结构陶瓷领域,涉及新的αβ复相赛隆 (Sialon)陶瓷及其制备方法;具体来说,涉及一种改性复相塞隆陶瓷、其制备方法及用途。 [0002]塞隆 (Sialon)陶瓷是20世纪70年代 一种改性复相塞隆陶瓷、其制备方法及用图 X技术网
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粉体百科丨新型陶瓷材料——塞隆陶瓷(SiAlON)
2019年9月19日 目前,SiAlON陶瓷粉体的合成方法主要有:直接合成法、自蔓延高温合成法、碳热还原氮化法等。直接合成法:以Si 3 N 4、SiO 2、Al 2 O 3 及AlN为原料,根据相图,严格按照各个组分的配比并选择适当的合成工艺条件 2020年3月16日 Shahien采用金属Al、Si和SiO2作为原料,在1MPa压力下合成z=2的βSiAlON,其研究结果表明:添加稀释剂 (z=1的βSiAlON)可将燃烧温度从高于2000℃降低 SiAlON的合成方法及耐火材料应用我的钢铁网 Mysteel目前合成Sialon的方法主要有如下五种:直接合成法、由有机物合成、由天然原料合成、由Si粉和AlN制备、自蔓延高温合成法(燃烧法)等。 除此以外,由于铝和氧的固溶状态不同,Sialon Sialon陶瓷 百度文库摘要: 以粉煤灰(≤74 μm)、锆英石(≤44 μm)和活性炭为原料,采用碳热还原氮化法在1 550 ℃保温6 h合成了ZrNSiAlON复合微粉,以合成的复合微粉为主原料,加入聚乙烯醇结合剂, 常压烧结制备ZrN (ZrON)SiAlON复合陶瓷

复合粉体的合成及其在低碳耐火材料中的应用研究进展 X
2022年6月21日 事实证明,掺入复合粉末可有效改善低碳耐火材料的性能。综述了改性石墨、含纳米碳复合粉体、氧化物/非氧化物和非氧化物复合粉体等复合粉体的合成及其在低碳耐火材 2019年9月19日 由自蔓延高温合成法合成的SiAlON粉烧结成的SiAlON蜂窝陶瓷及SiAlONSiC复合蜂窝陶瓷已被用于处理汽车尾气中CO的应用中。 自蔓延高温合成法的优点:工艺简单、反 粉体百科丨新型陶瓷材料——塞隆陶瓷(SiAlON) cnpowder 2019年9月19日 直接合成法:以Si 3 N 4、SiO 2、Al 2 O 3 及AlN为原料,根据相图,严格按照各个组分的配比并选择适当的合成工艺条件高温合成SiAlON陶瓷粉体。直接合成法的优点:易通过控制调节组分合成不同特殊需要的性能优越的塞隆陶瓷。缺点是Si 3 N 4、AlN等原料粉体百科丨新型陶瓷材料——塞隆陶瓷(SiAlON)2012年4月11日 本发明专利技术涉及一种在铝碳耐火材料内合成贝塔赛隆的方法,其特征是:将占物料总重量1~3%的硝酸镍配制成浓度为10%水溶液后与制备铝碳耐火材料的原料氧化铝充分混合,并对其进行烘干以除去其中的水分;然后用这些混合有硝酸镍的氧化铝原料与制备铝碳耐火材料的原料金属硅粉 一种在铝碳耐火材料内合成贝塔赛隆的方法技术,碳复合耐火

Sialon陶瓷 百度文库
四Sialon陶瓷制备 目前合成Sialon的方法主要有如下五种:直接合成法、由有机物合成、由天然原料合成、由Si粉和AlN制备、自蔓延高温合成法(燃烧法)等。 除此以外,由于铝和氧的固溶状态不同,Sialon还有x型和AIN多型体等晶体类型。复合陶瓷化粉是用于制备陶瓷化硅橡胶防火材料的添加型耐火粉体填料,无毒环保符合欧盟RoHS指令规定,采用独特的改性生艺使其具有良好的相容性和瓷化性能,使用其制备陶瓷化硅橡胶的加工工艺简单,结壳性良好,瓷体弯曲强度可达12MPa。复合陶瓷化粉 百度百科2020年4月10日 耐火材料用塞隆(Sialon)的制备方法、应用及发展 17:08 Sialon是由硅(Si)、铝(Al) 、氧(O)和氮(N)组成的一类化合物。在低温和高温下均具有优异的硬度和机械强度、低热膨胀系数、优异的耐磨损性能和耐化学腐蚀性能。Sialon可用陶瓷的成型 耐火材料用塞隆(Sialon)的制备方法、应用及发展合成2019年9月19日 直接合成法:以Si 3 N 4、SiO 2、Al 2 O 3 及AlN为原料,根据相图,严格按照各个组分的配比并选择适当的合成工艺条件高温合成SiAlON陶瓷粉体。直接合成法的优点:易通过控制调节组分合成不同特殊需要的性能优越的塞隆陶瓷。缺点是Si 3 N 4、AlN等原料粉体百科丨新型陶瓷材料——塞隆陶瓷(SiAlON) 学粉体

粉体百科丨新型陶瓷材料——塞隆陶瓷(SiAlON)
2019年9月19日 直接合成法:以Si 3 N 4、SiO 2、Al 2 O 3 及AlN为原料,根据相图,严格按照各个组分的配比并选择适当的合成工艺条件高温合成SiAlON陶瓷粉体。直接合成法的优点:易通过控制调节组分合成不同特殊需要的性能优越的塞隆陶瓷。缺点是Si 3 N 4、AlN等原料2022年4月11日 摘要:将金属铝粉、纳米 Al 2 O 3 粉引入基础陶瓷结合剂,通过红外光谱分析陶瓷结合剂玻璃结构,X 射线衍射表征其物相变化,并测试其耐火度,利用扫描电镜分析陶瓷结合剂立方氮化硼(CBN)复合材料的微观结构,并测试抗折强度,系统分析了金属铝粉、纳米 Al 2 O 3 粉的单掺及复掺对陶瓷结合剂性能的影响。金属铝粉和纳米Al2O3粉对陶瓷结合剂性能的影响 CERADIR 2017年10月23日 电熔法较烧结法工艺过程简化,熔化温度高,合成的原料纯度较高且晶体发育良好,因此某些性能比烧结法好,它是未来十分有发展前途的耐火原料合成方法。 2高技术耐火原料粉体的合成 现代高技术耐火材料已成为高技术陶瓷的一部分。一文看懂耐火原料的分类及原料工艺、原料粉体划分标准!新型耐火电缆材料—陶瓷化硅橡胶及复合带2、陶瓷化耐火硅橡胶的防火耐火的机理普通的高分子材料经过火焰烧蚀后都变成了灰烬,不能变成陶瓷状物体;陶瓷化防火耐火硅橡胶,可以在500℃以上的无焰高温和620℃以上的火焰烧蚀下,烧结成坚硬的陶瓷状新型耐火电缆材料—陶瓷化硅橡胶及复合带百度文库
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粉煤灰壳聚糖复合物增强水性膨胀型防火涂料耐火性
2024年3月1日 以粉煤灰(FA)和壳聚糖(CS)等废弃物为原料,制备了FACS复合阻燃填料,并将其引入水性膨胀型防火涂料体系中,以强化涂层的耐火极限和隔热性能,采用FTIR、XRD、SEM等技术对复合阻燃填料进行观察分析。再通过大 复合型耐火材料研究 今年来,新型氧化物基复合材料如六铝酸钙,锌铝尖晶石,铁铝尖晶石等已有广泛应用,但非氧化物复合材料的研究主要还是停留在实验研究阶段,距大规模生产应用还有一段距离,具体表现在所用的原材料成本高(如TiN/SiAlON等 复合型耐火材料研究百度文库2024年9月18日 莫来石及其复合耐火材料在不同行业领域的应用,微粉,基体,玻璃,莫来石,碳化硅 材料和电绝缘陶瓷。陈桂华等以M75电熔莫来石和电熔刚玉为骨料,以铝胶、αAl₂O₃微粉和SiO₂微粉为结合基质,制备出抗热震性良好的莫来石刚玉高温推板 莫来石及其复合耐火材料在不同行业领域的应用微粉基体 2020年3月16日 SiAlON性能优异,SiAlON复合材料应用于磨具和金属切削工具,热机或者其他热能设备,熔融金属挤压磨具和盛装、输送部件、高性能的透明陶瓷以及人工关节等生物材料中。SiAlON在耐火材料中的应用非常广泛,在钢铁冶金、高级窑具材料领域有广阔的发展SiAlON的合成方法及耐火材料应用我的钢铁网 Mysteel
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一种功能复合型氧化锆耐火制品及其制备方法百度百科
2014年3月27日 《一种功能复合型氧化锆耐火制品及其制备方法》是中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司于2014年3月27日申请的专利,该专利公布号为CNA,公布日为2014年7月16日,发明人是谭清华、孙红刚、耿可明、冯志源、闫双志等。《一种功能复合型氧化锆耐火制品及其制备方法》所述的氧化锆耐火制品 2020年4月10日 Sialon材料具有化学稳定性好、硬度高、高温强度大,抗熔渣侵蚀能力强等优良特点,在耐火材料领域得到广泛应用。关于Sialon的合成,已有大量工作以高岭土为主要原料通过碳热还原氮化法合成βSialon粉体。还原氮化高岭土制备塞隆 (Sialon)粉体的研究2024年9月23日 1800型氧化铝泡沫陶瓷炉用耐火新材料。 中国粉体网讯 耐火材料,是指凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的无机非金属材料。各国的规定不同,但其基本概念是相同的,即耐火材料是用作高温窑炉等热工设备的结构材料以及工业用高温容器和部件的材料,并能承受相应的物理化学变化及机械 高要求、高科技下的耐火材料 中国粉体网反应烧结即是高温固相反应法合成βsialon的过程,βsialon的合成与烧结同时完成。Y 2 O 3 作为烧结助剂被广泛采用,其作用一是在烧结体中产生液相并固溶到晶体中促进烧结;二是增加烧结体的密度与韧性。 反应烧结法制备βsialon过程简单,但烧结过程中会产生大量直径为20120μm的球形气孔,坯体 赛隆 百度百科

塞隆陶瓷型壳面层浆料及其制备方法和应用与流程 X技术网
2022年8月3日 1本发明涉及熔模铸造技术领域,具体地,涉及一种塞隆陶瓷型壳面层浆料及其制备方法和应用。背景技术: 2熔模铸造是一种近净尺寸金属成型技术,尤其适合制造具有复杂结构且表面质量要求高的金属零部件。 在熔模铸造过程中,陶瓷型壳制备是核心工序之一,其性能直接影响了铸件的冶金质量 2019年11月29日 本发明属于无机化学和有机高分子材料领域,涉及一种耐火材料浇注料用促凝型复合高效分散剂及其制备方法,该促凝型复合分散剂具有低温(1~10℃)促凝作用,可以应用于含硅灰体系的耐火材料浇注料领域。背景技术分散剂又称为减水剂,是耐火材料浇注料必不可少的一种添加剂,对浇注料的流动 一种耐火材料浇注料用促凝型复合高效分散剂及其制备方法 2013年10月31日 以内蒙古煤矸石为主要原料,采用高温还原氮化方法合成塞隆材料,研究了碳含量、煅烧温度以及保温时间对煤矸石碳热还原氮化反应程度和反应产物的影响通过试样烧失率的计算,以及采用XRD和SEM 分析,研究煤矸石在碳热氮化反应过程中得到β′SiAlON相、X相及由煤矸石制备塞隆材料的反应条件研究西安建筑科技大学学报 2013年6月26日 本发明涉及一种通过添加粉煤灰合成的SiAlON来制备高炉出铁口用炮泥及其制备方法,属耐火材料。背景技术炮泥是一种高炉炼铁过程中用于封堵出铁口的耐火材料。随着冶炼技术的飞速发展,高炉大型化、长寿化、出铁时间的增长以及渣铁流量的增加等因素对出铁口用炮泥提出了更高的要求,要求炮 一种添加粉煤灰合成的SiAlON的高炉用炮泥及其制备方法 X
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前沿 浅谈陶瓷基复合材料(CMC) ChinaeroSpace
2019年10月5日 陶瓷基复合材料(CMC)是以陶瓷为基材复合材料,是近十余年才开始较大范围使用的新材料。陶瓷是人类使用历史最悠久的材料之一,有诸多优良的特性,例如高强度,耐高温,重量轻等。但由于其韧性差,传统工业上,陶瓷仅有制造切削工具等为数不多的2019年12月14日 本发明涉及高炉用耐火材料,尤其涉及一种高性能的高炉水渣沟用耐磨陶瓷涂料。背景技术高炉是利用鼓入的热风使焦炭燃烧及还原熔炼铁矿石成为金属铁的竖炉,是在高温和还原气氛下连续进行炼铁的热工设备。高炉里流出来的铁水,从高炉口溢出来,经过出铁场的主沟、铁沟和摆动流嘴流入铁水 一种高炉水渣沟用耐磨陶瓷涂料的制作方法 X技术网2016年10月28日 1一种陶瓷复合粉体的合成方法,其特征在于,包括: 配制陶瓷原料的水性料浆,所述水性料浆包括陶瓷原料、水和低聚合度有机共聚物,所述陶瓷原料为包括至少两种组元的原料;所述低聚合度有机共聚物为分子量为104~105的共聚物;在所述水性料浆中加入交联促凝剂,得到凝胶体;交联促凝剂 一种陶瓷复合粉体的合成方法及陶瓷复合粉体专利检索含 2021年11月5日 1本发明涉及材料领域,涉及一种复合尖晶石莫来石陶瓷耐火材料及其制备方法。背景技术: 2莫来石(aluminum silicate,简写为a3s2),又称莫乃石、蓝晶石、富铝红柱石、硅线石,是一系列由铝硅酸盐组成的矿物统称,化学式:3al2o3 2sio2,其结构呈链状排列,晶体是沿c轴延伸的长柱状,针状,属斜方 一种复合尖晶石莫来石陶瓷耐火材料及其制备方法与流程 X
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液相法在陶瓷粉体合成中的应用
摘要: 液相法制备的陶瓷粉体纯度、粒度、微观形貌可控,均匀性好,并且可实现颗粒在分子级别上的复合、均化,是陶瓷粉体合成及批量化生产的重要方法总结了目前常用的几种液相法:共沉淀法、溶胶凝胶法、喷雾干燥法、喷雾热分解法等在陶瓷粉体制备方面的研究进展,并对液相法的未来发展 新型耐火电缆材料—陶瓷化硅橡胶及复合带 新型耐火电缆材料 ——Baidu Nhomakorabea陶瓷化耐火硅橡胶及复合带 赵源 一、概述 比较氧化镁矿物防火绝缘电缆云母带耐火电缆陶瓷化硅橡胶防火耐火线缆 1密度密度89;密度≥ 20;密度142,新型耐火电缆材料—陶瓷化硅橡胶及复合带百度文库2020年11月3日 叶蜡石作为一种非常重要的非金属矿产资源,已广泛应用于超硬材料、耐火材料、陶瓷工业、环境治理、玻璃纤维、烧蚀材料、化工原料、无机填料和印章雕刻等诸多领域,尤其在静态超高压合成金刚石等超硬材料领域占据着不可叶蜡石在超硬材料、陶瓷、耐材、环保等领域中的应用2021年6月6日 耐火材料是指耐火度不低于1580℃的无机非金属材料,是用作高温窑炉等热工设备的结构材料,以及用作工业高温容器和部件的材料,并能承受相应的物理化学变化及机械作用。 耐火材料是以铝矾土、硅石、菱镁矿、白云石耐火材料的定义及分类 知乎

碳化硅的制备及应用最新研究进展 汉斯出版社
2 天之前 碳化硅具有强度大、硬度高、弹性模量大、耐磨性好、导热性强和耐腐蚀性好等优异性能,被广泛地应用于磨料磨具、陶瓷、冶金、半导体、耐火材料等领域。常用的制备碳化硅粉体方法有碳热还原法、机械粉碎法、溶胶–凝胶法、化学气相沉积法和等离子体气相合成法等等。堇青石莫来石复合材料合成与制备堇青石莫来石复合材料的合成与制备秦梦黎摘要:本文阐述了堇青石 窑具是用于支撑、保护陶瓷制品烧成的异型耐火材料,对陶瓷 制品的质量和陶瓷工业能耗有着极其重要的影响。随着陶瓷工业烧成技术由传统的匣 堇青石莫来石复合材料合成与制备百度文库在赛隆碳化硅复合型耐火材料合成之后,要考察分析外部因素对此耐火材料的影响,首先考察的是外部的加热温度对赛隆碳化硅复合型耐火 材料功效以及性能方面的影响。通过仔细的研究得出研究结果,研究结果表明,当向单纯的蜡石中加入一定的碳黑 高炉用赛隆结合碳化硅耐火材料的研制与应用百度文库2022年6月21日 复合粉体的合成及其在低碳耐火材料中的应用研究进展 Journal of Iron and Steel Research International ( IF 31) Pub Date : , DOI: 101007/s42243022008063复合粉体的合成及其在低碳耐火材料中的应用研究进展 X
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精选陶瓷基复合材料的制备方法与工艺百度文库
对于颗粒弥散型陶瓷基复合材料, 主要采用传统的烧结工艺,包括常压烧 结、热压烧结或热等静压烧结。 7 此外,一些新开发的工艺如固相反 应烧结、高聚物先驱体热解、CVD、溶 胶—凝胶、直接氧化沉积等也可用于颗 粒弥散型陶瓷基复合材料的制备。陶瓷型所用的造型材料包括耐火材料、粘结剂、 催化剂、脱模剂、透气剂等。 • 1.耐火材料,陶瓷型所用的耐火材料要求杂质少, 熔点高和高温热膨胀系数小。可作陶瓷型的耐火材料 有刚玉粉、铝矾土、碳化硅及锆砂粉等。 •陶瓷型铸造工艺和原理 百度文库2020年2月18日 一种新型复合免烧耐火砖及其制备工艺,主体层各组分重量占比为珍珠岩41%;白水泥45%;结合黏土13%;微粉1%;中心层各组分占比为废砖料55%、陶瓷废料10%、白水泥19%、结合黏土13%、微粉3%;包覆层各组分重量占比为珍珠岩37%、白水泥40一种新型复合免烧耐火砖及其制备工艺的制作方法 X技术网2021年11月23日 刘新红等人研究了加入非氧化物(SiC,SiAlON)对矾土基浇注料基质流变性和浇注料流动性的影响。结果表明:加入适量的SiC细粉(不超过8%)有利于提高浇注料流变性;SiAlON细粉对浇注料流变性有不利影响。白宏光等人研究了SiC加入量和粒度对耐火浇注料性能的碳化硅(SiC)在耐火材料中的应用 知乎

自蔓延合成βSiC粉制备碳化硅陶瓷PDF 7页 原创力文档
2018年2月3日 王铁军等人[6]采用预热碳粉和硅粉的SHS 工艺合成SiC, 也 得到了纯度较高的细小SiC 颗粒。吴澜尔等人[7]用SHS 法制备了Si N SiC 复合粉体,并进行了陶瓷 3 4 烧结实验,所得材料的抗弯强度最高可达到600 MPa 以上。
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