本发明公开了一种新型反射隔热粉体及其制备方法,所述新型反射隔热粉体包括内层结构和外层结构,所述外层结构包裹所述内层结构,所述内层结构为若干个细孔组成。本发明中的新型反射隔热粉体使用多种功能性材料复合共烧结形成了内孔外包覆型封闭型材料,属于多功能陶瓷性材料,而使材料具有突出的耐磨性,耐候性,耐酸碱性,并且在加工过程中采用了双层结构,有效地降低了材料表面的空隙率,从而降低了材料的吸油量,使材料具备了良好的反射与隔热特性,在涂料配方中更好的应用添加。
本发明涉及透水砖技术领域,具体涉及一种环保透水砖及其制备工艺,包括长方体砖基体,所述长方体砖基体的底部向上设置有若干圆柱形的排水孔,所述排水孔内设置有排水陶瓷体,所述排水陶瓷体由陶瓷砖粉料填充到排水孔内进行压制烧结成型。本发明通过在长方体砖基体内设置排水孔,排水孔为盲孔结构,之后将陶瓷砖粉料填充到排水孔内进行压制烧结成型,在排水孔内形成排水陶瓷体,对长方体砖基体进行加强,也有助于提高透水性能。
本发明涉及一种基于环保散热涂料的照明灯具,包括灯罩、LED照明组件以及在灯罩及金属套之间的碳化硅导热体,所述金属套具有若干散热孔,所述的碳化硅导热体具有若干散热槽,在不影响原有灯具散热效果的基础上,使灯具具有驱赶蚊虫,释放负离子的功能,同时具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效。
本发明公开了一种具有缓释效果的多孔陶瓷材料,所述多孔陶瓷材料包括如下按重量份计原料制备而成:废瓷粉10~30份、氨基酸过滤剂15~45份、沸石5~30份、海泡石5~30份、膨润土5~20份、珍珠岩0~20份、熔块5~30份;所述多孔陶瓷材料的孔隙率为24%‑32%,总孔面积为9‑20m2/g;骨架密度为2.1‑2.7g/mL,堆砌密度为1.6‑1.8g/mL,中心孔径为380‑440埃。本发明多孔陶瓷材料可实现储存、缓释一定的液体,该液体可以是香精、含除臭成分的香精、除臭剂、驱虫剂、抗菌剂、抗过敏剂等具有功能的液体。本发明可根据所需储存和释放周期与浓度对陶瓷材料的孔洞结构进行调节,以达到设计要求。
基于石墨烯散热涂料的球泡灯,包括灯罩、LED照明组件、与灯罩相互套接的金属套、电源驱动模块、底座以及在灯罩及金属套之间的碳化硅导热体,所述金属套具有若干散热孔,所述的散热孔贯穿所述金属套,所述的碳化硅导热体具有若干散热槽,在不影响原有灯具散热效果的基础上,使灯具具有驱赶蚊虫,释放负离子的功能,还具有一定的抗菌功效,同时具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效,丰富了传统灯具的使用功能。
本申请提供了一种用于溅射透明导电薄膜的靶材,包括氧化物组分、硫化物组分、颗粒添加组分,并且引入核壳结构转换材料颗粒,核壳结构的壳由拓扑绝缘体形成,所述壳结构中的拓扑绝缘体在颗粒表面形成高导电区域,并且对各个材料作进一步限定,降低了透明导电薄膜的靶材制备成本的问题,并且赋予透明导电薄膜能够将通过透明导电薄膜的非可见光波段转化成可见光,使透明导电薄膜在光应用领域更广泛。
本发明涉及以乳液的形式将占陶瓷生坯总重量2%-15%的有机物加入到生坯原料中,喷雾干燥造粒制备陶瓷粉料。利用这种粉料与普通粉料同时布于陶瓷压机模具、或将这种粉料单独布于陶瓷压机模具中压制成形。然后干燥、入窑烧成和抛光。利用这种方法制成的墙地砖,生坯结合性、坯体透性和质感得到显著提高。
本发明涉及一种增韧改性型石膏基胶凝材料的制备方法,属于胶凝材料技术领域。本发明技术方案采用海泡石和高炉干渣都是硅酸盐聚合物,都有四面体SiO2网状结构和相近的化学组成,相互混熔可形成新网状结构的硅酸盐功能材料,通过形成材料表面包覆凝胶并使其在制备胶凝材料过程中吸水溶胀并有效固化,提高硅酸盐功能材料在石膏胶凝材料内部的填充和相容性能,有效在其内部形成交联的网状结构,提高材料的韧性和强度。
本发明公开了一种绿色环保陶瓷砖的生产设备,包括壳体,所述壳体的顶部固定连接有相连通的进料管,所述壳体的内壁顶部位于进料管的左右两侧均固定连接有锥型罩,且两个锥型罩的底部均固定连接有转动环,且两个转动环的内壁均转动连接有转动杆,且两个转动杆均与壳体转动连接,两个转动杆的底部均固定连接有转动盘,且两个转动盘相啮合。该绿色环保陶瓷砖的生产设备及其制备方法,通过转动杆和转动盘的设置可以使浆料进入更加的集中,进一步进行混合,设置的顺流板可以使浆料更好的进入到清除板上,设置的磁性片、磁性块和锥型柱可以对浆料中的铁屑进行更加全面的吸附处理,使煅烧的陶瓷砖纯度更高。
本发明提供了一种高抗冲耐热的PP电缆护套料,由以下重量份的组份制成:PP 100份,润滑剂0.5~1份,抗氧剂0.4~0.9份,阻燃剂12~17份,无机填料8~13份,偶联剂1~1.5份,紫外线吸收剂0.7~1.2份,增塑剂4~9份,改性蛋白石粉体7~12份。本发明还公开了该PP电缆护套料的制造方法。本发明所提供的PP电缆护套料的抗冲击性能较强,且耐热性能较好。
一种环保型除醛除苯LED灯饰散热涂料,由下列组份按照重量份数制备而成:混合树脂60‑75份,钠基蒙脱土3‑4.5份,羧基丁苯胶乳4‑6.5份,硅树脂甲基支链硅油1.5‑2份,聚乙二醇0.7‑1.2份,正戊烷0.7‑1.8份,纳米二氧化硅1‑2.5份,聚丙烯腈基碳纤维7‑9份,石墨烯5‑6.5份,气相二氧化硅1‑2份,阻燃剂5.5‑7份等,本发明不仅具有良好散热效果,同时具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效,实现了传统灯具散热涂料所不具有的功能,具有非常广泛的市场前景。
一种包含石墨烯组合物的LED节能灯,包括灯罩、散热壳体、LED照明组件及安装底座,在所述的散热壳体的底部设置有碳化硅导热体,所述LED照明组件贴装在所述碳化硅导热体的表面,所述散热壳体的表面设有多个散热孔,所述的散热孔贯穿所述散热壳体,在所述散热壳体的内表面均匀涂布有散热涂料,不仅具有较好的散热效果,还可以释放负离子,具有一定的去除甲醛、甲苯、TVOC等装修污染物的功效,丰富了传统灯具的实用功能。
一种炻质薄板及其制备方法,所述炻质薄板的坯体由0.5-5份片状氧化铝颗粒和95-99.5份基料混合压制而成,所述基料由以下重量份数的原料制成:石片土20-25份,钾砂20-30份,钠砂10-15份,钾钠石粒15-20份、混合泥10-20份和纤维物3-10份。炻质薄板的制备方法包括以下步骤:A、基料制备;B、将0.5-5份片状氧化铝颗粒和95-99.5份上述制得的基料粉料混合,并搅拌均匀,获得坯体粉料;C、将坯体粉料压制成型;D、采用一次烧工艺或二次烧工艺烧成炻质薄板砖成品。本发明提出一种强度高、防污性能好的炻质薄板砖以及一种解决炻质砖脆性问题的炻质薄板的制备方法,工艺简单。
本发明公开了一种低渗耐盐膨润土防水毯的制备方法,属于建筑材料制备技术领域。本发明环氧大豆油与丙烯酸酯发生羟基缩合脱水反应从而形成网络互穿交联结构,利用马来酸酐、甘油在聚氨酯的生成过程中依次与松香发生反应,使防渗粘胶的玻璃化转变温度降低,本发明所制备的发泡片材为吸水泡绵材料,将耐盐胶乳粘结发泡片材进行堆叠后,在干燥固化过程中胶乳可在泡棉树脂主链上引入非离子型亲水基,本发明通过耐盐胶乳改善泡棉树脂吸水效率,耐盐胶乳作为防水层使泡棉树脂所吸附水不会渗漏,本发明防水毯的防渗粘胶中马来松香能够固定部分重金属离子,使膨润土防水毯对盐类物质有很好的抵抗作用又不失吸水膨胀性,达到提高防水毯耐盐性的目的。
本发明公开一种镁铝尖晶石耐磨全抛釉及其制备方法和应用。所述镁铝尖晶石耐磨全抛釉的原料组成包括:以质量百分比计,镁铝尖晶石:10~35%。本发明的镁铝尖晶石耐磨全抛釉以镁铝尖晶石的形式提高釉料中氧化铝含量,相比传统方式可以引入更高的铝含量,而且不存在釉面生烧的情况。传统方式是直接添加氧化铝或者刚玉,而镁铝尖晶石(MgO·Al2O3)作为氧化铝和氧化镁的结合体,能够为釉面提供较好的硬度和耐磨的同时,也提供更多的熔剂,而不会引起釉面的生烧。
本发明公开了一种聚酰胺复合材料的制备方法,制备混杂玻璃纤维增强体;将尼龙母粒与尼龙树脂均匀混合,然后与所述混杂玻璃纤维增强体通过挤出成型的工艺复合,得到高性能玻璃纤维增强聚酰胺复合材料。经混杂玻璃纤维改性的聚酰胺复合材料的力学性能得到有效的提高,拓宽玻璃纤维增强尼龙复合材料的应用领域。
本发明公开了一种夜光油墨及其制备方法,?该夜光油墨由以下重量份的原料组成:石墨烯/填料混合材料20~30份、石墨烯/红光荧光粉/SiO2复合材料1~5份、石墨烯/长余辉荧光粉/SiO2复合材料1~5份、有机树脂40~50份、有机溶剂5~20份、分散剂0.5~5份、防沉剂0.5~3份。该油墨具有品质高、油墨性能好的特性,该制备方法可显著提高发光油墨的发光强度、发光均匀性、余辉时间,同时提高荧光粉在油墨中的分散性、油墨施工性能和储存稳定性。
本发明公开了一种夜光聚酰胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备石墨烯/长余辉荧光粉/SiO2复合材料;(2)按下述重量份数称取物料:尼龙树脂60~70份、混杂玻璃纤维增强体30~40份、尼龙母粒1~5份、石墨烯/红光荧光粉/SiO2复合材料1~5份、石墨烯/长余辉荧光粉/SiO2复合材料1~5份和抗氧剂0.1~0.3份;将上述物料经双螺杆挤出机挤出并造粒,其中所述混杂玻璃纤维增强体由侧喂料加入,所述双螺杆挤出机的螺杆转速为120~150r/min,温度为265~280℃,即得到聚酰胺复合材料。该夜光聚酰胺复合材料的制备方法,其增强荧光粉在聚酰胺复合材料中的分散性和发光均匀性,且具有高的发光强度及延长余辉时间。
本发明公开了一种印花增稠剂,属于印染助剂技术领域。本发明以N‑乙烯吡咯烷酮为提高增稠耐电解质能力的功能单体,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,丙烯酸等为主原料,制备高耐电解质成分,致使水中含有的大量电解质抑制了同种电荷官能团之间的排斥作用,分子链伸展速度放缓,使得稠度降低,同时提供良好的流变性能;对坡缕石进行改性,将次磷酸铝沉淀掺杂于其表面,提高其力学性能及抗候性,使得坡缕石更好的发挥其吸附能力及流变性,同时可发挥很好的胶体性能,以偶联剂对其中的二氧化硅成分改性,提高其活性,进入织物的组织结构中,使纤维间具有较好的亲和性,从而提高增稠效果。本发明解决了目前常用增稠剂耐电解质及增稠效果差的问题。
本发明公开了一种生料厚釉仿微晶质感新型抛釉砖及其制备方法,其是在坯体表面依次进行施面釉、喷墨印花、淋生料厚抛釉工序,之后在窑炉中烧成制得成品。本发明通过配方创新增强了坯体强度,解决了坯体变形以及快烧问题。另外,淋生料厚抛釉后加入了双层烘干窑,利用窑炉余热对砖坯进行烘干,降低了入窑前坯体水分,节约能源的同时,解决了裂砖问题。本发明实现了行业最大抛釉量生产大理石抛釉砖,解决了现有陶瓷砖不能同时具备微晶砖的立体感和抛釉砖发色好图案丰富易于控制特性的问题。
本发明提供一种陶瓷太阳能涂层制造方法及其产品,其包括如下步骤:称料;混料粉碎;过筛喷雾干燥;压制、烧制和粉碎;在丙酮、醋酸丁酯或二甲苯等溶剂中加入硅烷偶联剂中以稀释偶联剂后,再倒入压制、烧制和粉碎后的黑色陶瓷颗粒中进行搅拌,边搅拌边依次加入增塑剂、流平剂、分散剂、防沉剂及聚碳酸酯,加完后继续搅拌均匀,制得太阳能吸收涂层漆,并过100目丝绢进行过滤,然后将漆液装入容器中密封。本发明的方法制得的太阳能吸热涂层为液体状,使用时在可喷涂到所有金属、陶瓷、玻璃等材质的太阳能光热产品上,使用范围广,且其太阳能吸收剂为陶瓷颗粒耐光性极高,使涂料具有良好的热稳定性。采用该涂料生产的太阳能集热器板芯,能解决现有的各种太阳能集热器涂层耐候性差、易剥落,工艺复杂、成本高、污染大等问题,使其生产加工更简便,生产成本更低廉。
本发明公开了一种发光复合涂料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备石墨烯/长余辉荧光粉复合材料;(2)将3~6份石墨烯/高岭土/SiO2复合填料和2~4份石墨烯/碳酸钙/SiO2复合填料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液A3;将1~5份石墨烯/红光荧光粉/SiO2复合材料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液B3;将1~5份石墨烯/长余辉荧光粉复合材料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min处理90~120min形成溶液C1;在200~400KW超声震动和500~800r/min离心速度搅拌下,分别缓慢滴加溶液B3、C1至溶液A3中形成混合溶液;加入70~80份成膜物质,混合搅拌均匀,制得发光复合涂料。该制备方法可显著提高水性发光涂料的发光强度、发光均匀,同时提高荧光粉在涂料中的分散性、涂料施工性能和储存稳定性。
本发明公开了一种高耐火极限高强度的发泡陶瓷,按照重量份计包括:骨料95份‑98份、耐高温纤维2份‑5份、发泡剂0.2份‑2份和助剂1份‑5份,所述耐高温纤维的耐火温度≥1250℃。相应地,本发明还提供上述高耐火极限高强度的发泡陶瓷的制备方法。本发明提供的高耐火极限高强度的发泡陶瓷的抗压强度大、耐火极限时间长。
本发明涉及一种可释放负离子的健康陶瓷砖生产方法,在陶瓷砖中引入纳米复合负离子粉体,配方组成是锂电气石占20~40%、镁电气石占10~20%,纳米TiO2占20~40%,其他稀土复合盐类占5~12%,将纳米复合负离子粉同陶瓷基体良好的结合起来,经陶瓷辊道窑在温度1080℃~1200℃下烧成,从而获得具有稳定释放负离子且放射性能达标的陶瓷釉面砖,最终产品的负离子释放能力能达到健康要求,放射性能等指标检测均需符合国家建材要求标准的健康建筑材料。
本发明涉及吸音材料技术领域,尤其涉及一种轻质多孔吸音陶瓷材料、制备工艺及其应用,轻质多孔吸音陶瓷材料包括气孔和将气孔间隔开的孔壁,至少相邻的部分气孔间具有贯通孔壁的连通通道,连通通道的直径d:气孔的孔径D=1:3‑13。通过造孔剂和发泡剂的添加,发泡剂分解后使粉料内部产生气孔,造孔剂在氧化分解后使气孔连通,使制得的轻质多孔吸音陶瓷材料中至少相邻的部分气孔为连通孔。其制备工艺无需经过压制成型,采用传统的陶瓷烧结步骤即可成型,工艺简单,操作方便快捷,无需对现有生产设备做较大规模改动,经过上述原料和制备工艺的调整获得的轻质多孔吸音陶瓷材料,在强度相对较高的同时吸音降噪效果较高,且具有较好的吸水效果。
本发明公开了一种利用辊道窑生产大规格复合玉晶石的生产方法,属于建筑陶瓷板材技术领域。本发明要解决将微晶玻璃和陶瓷坯板这两种建材的生产技术相互渗透并实现其稳固复合的技术问题。为此,本发明制备了一种结合剂以及玉晶石坯板,选用了已有的微晶玻璃熔块干粉,并使上述三种材料的膨胀系数之差小于0.5X10E-6/℃;同时合理设计了烧成和冷却曲线,确保微晶玻璃层的气泡得到有效消除,保证了最终产品的成品率和优等率,进而实现稳定、连续化生产。本发明的显著效果在于具有与纯微晶玻璃板一样的装饰效果但成本却远远低于微晶玻璃板。复合玉晶石可广泛应用于家庭和各种建筑物的地面和内外墙装修,具有广阔市场前景。
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