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陶瓷中空纤维膜制造项目
本项目采用具有自主知识产权的专利技术,制备具有微滤和超滤特性的陶瓷中空纤维膜。本项目采用特殊工艺先通过挤出制备中空纤维原生膜,然后将涂膜液浸涂在中空纤维原生膜表面,经过特殊烧结工艺,得到陶瓷中空纤维超滤膜,本方法也可应用于蜂窝状陶瓷超滤膜。本项目的特点是:工艺简单,所用原料价格低廉,没有昂贵的设备;中空纤维或管式原生膜外表面浸涂勃母石溶胶一步烧结制备出不对称结构的陶瓷中空纤维和管式超滤膜,大大降低了烧结成本,进而降低陶瓷膜制备成本。
华东理工大学 2021-04-13
通用多功能陶瓷保护膜
1.工艺过程及设备 (1)制备原理:在基体材料表面浸涂液体,经过低温干燥,形成多功能陶瓷保护,保护薄膜与基体材料为分子间结合,构成牢固结合的整体。 (2)工艺过程:对需要制膜的基体材料或部件进行清洗—涂覆陶瓷膜涂覆液—低温干燥。 (3)投资特点:生产模式决定设备投资,最小规模的非自动化生产模式,设备投资10-15万元(不包括厂房基础建设),大规模的自动化生产模式,设备投资约600万元。 (4)设备:基体材料、零部件清洗设备;喷涂、浸涂或刷涂设备;干燥设备;中间运输传送设备;车间要求无尘干燥。 2.膜的功能及特点 (1)高硬度及良好的耐磨性:多功能陶瓷保护膜具有比钢铁等金属材料更高的硬度,涂于非金属材料、金属材料及其零部件上能防止其表面被磨损。 (2)良好的耐腐蚀性:多功能陶瓷保护膜具有良好的耐盐雾腐蚀、耐酸碱腐蚀、和耐氧化腐蚀的能力,可以避免钢铁表面的腐蚀和锈蚀,可以避免铝、铜等有色金属表面因腐蚀而失去原有光泽。 (3)任意可调的表面颜色:多功能陶瓷保护膜为无色透明膜,涂于金属、非金属表面能显示其原有材料的品质,也可以加入颜色,使基材显示出比原表面更加亮丽的色彩。 (4)可用于任意的基材:多功能陶瓷保护膜与各种基材表面都具有良好的结合性能,可制备于各种金属和非金属表面。 (5)良好的耐高温特性:多功能陶瓷保护膜具有良好的耐高温性能,不会因为高温、辐照而老化、变性、脱落而失去原有的保护能力。 (6)良好的韧性:多功能陶瓷保护膜具有良好的韧性,制备于金属表面不会因为金属部件的弯曲而破裂,制备于玻璃等脆性非金属材料表面能提高其韧性,减少脆性损坏。 (7)美观特性:多功能陶瓷保护膜具有良好的平流特性,涂在基体材料表面能够形成平滑的表面,掩盖原表面的微观不平的形貌,使其美观亮丽。 (8)任意可调的膜厚:多功能陶瓷保护膜膜厚可在1-50微米范围内变动,对于需要保持紧密尺寸的零部件,可以涂薄层膜,其余情况可以根据需要涂覆多层膜,以达到需要功能目的厚度。 应用范围: (1)用于装饰性铝合金:装饰性铝合金表面受到大气的腐蚀会变色,一些装饰性铝合金部件在使用过程中还会经受不同酸碱度的洗涤液的清洗和人工的擦拭,在其表面留下小的腐蚀痕迹,慢慢改变其表面状态,失去它初始时的光泽和装饰效果。在装饰性铝合金表面制备多功能陶瓷保护膜,可以有效的保护装饰性铝合金表面,经长期使用和不同酸碱洗涤液清洗而不改变其初始光泽。 (2)用于装饰性铜合金:铜合金由于其金黄色的表面,经常被用作为装饰性的部件使用,但由于其在空气的氧化作用,随着使用时间的延长,颜色会逐步变暗,从而失去其装饰性的功能。在装饰性铜合金表面制备多功能陶瓷保护膜,可以有效地隔离铜合金表面与外界气氛的接触,从而能长久的保持其金黄色的初始的表面,同时,由于多功能陶瓷保护膜的制备过程的平流特性,能掩盖装饰性铜合金表面的微观不平,使装饰性铜合金看起来更加有光泽。 (3)用于钢铁材料表面:钢铁材料一个共同的特点,就是容易生锈,虽然不锈钢可以解决这一问题,但毕竟其价格和性能的关系,大部分的钢铁材料还都是以非不锈钢的状态使用,防止其生锈就成为必然的问题。在钢铁材料表面制备无色透明的多功能陶瓷保护膜可以有效地隔离钢铁表面与大气的接触,有效的解决氧化生锈的问题,还保留了钢铁的原始表面,同时,由于多功能陶瓷保护膜的膜厚可以在1-50微米内选择,即使精密的零部件也不会因为增加了膜而需要改变其装配关系。 (4)用于玻璃容器表面:多功能陶瓷保护膜既有硬度又有柔韧性和润滑性,制备于啤酒瓶等玻璃容器表面,会减少瓶罐间划伤以及外部的划伤,同时使瓶罐的耐内压强度、耐冲击强度都有大幅度的提高,耐内压强度提高25%以上。 (5)用于着色的目的:多功能陶瓷保护膜具有着色功能,制备于医用及化学用玻璃瓶上,可以达到避光的目的,同时因为膜的着色元素含量很少,这些玻璃瓶熔化再造时仍然是无色玻璃,从资源利用和减少能耗方面说是有利的。多功能陶瓷保护膜也可以用在其它只需要满足着色功能的表面,如窗玻璃等。 (6)用于工艺品:工艺品需要解决的一个问题是其初始外观经长时间摆设能不改变,另一个问题是看起来晶莹亮丽,在工艺品表面制备多功能陶瓷保护膜,由于其透明的特点和平流特性,可以使工艺品看起来比原件更加晶莹亮丽,同时,其良好的防腐保护特性,能免于工艺品受到大气的腐蚀,使它经长时间摆设而不改变初始外观。
北京交通大学 2021-04-13
非对称多孔陶瓷结构与性能研究
上海交通大学 2021-04-11
多孔碳化钛-钛金属陶瓷梯度材料
北京科技大学特种陶瓷研究室开发出一种多孔结构的碳化钛-钛金属陶瓷梯度材料,其应用前景极其广阔。 这种金属陶瓷是燃烧合成的多孔碳化钛-钛梯度材料,其多孔结构的孔隙率可达50%多。孔隙率和孔隙大小,分布还可以根据需要在一定范围内设计。由于在高温烧结过程其表面可形成氧化钛膜,使其耐高温的性能好,因此可作为耐高温材料。 碳化钛是一种导电材料,在通电发热时,即使温度升高到1000摄氏度以上,材料特性也不会发生任何变化。因此,此多层多孔碳化钛材料可以作为高温发热源,分解在焚化炉都难以分解的二氧吲哚。 由于这种多层多孔的碳化钛-钛材料空隙率可达50%多,其比重可比最轻的金属镁还要轻。因为这种多层多孔的碳化钛-钛是梯度材料,强度和刚度可以在一定范围内设计。而且碳化钛-钛材料与人体的相容性好,因此很适合用做人造骨骼。人的骨骼是多孔结构的,血管和神经通过骨骼的孔隙提供养分和控制骨骼的活动,因此,这种多孔的碳化钛-钛梯度材料是人造骨骼的极好材料。 由于这种碳化钛新材料的表面有一层氧化钛膜,它具有光催化的机能,同时多孔的碳化钛用来制作过滤器具有很强的吸附能力,可以有效地吸附浮游生物,它可以用来制造更好的水净化装置。 泡沫碳化钛做催化剂,用电催化方法可净化焦碳化学工业的含酚废水。酚对水域的污染仅次于石油产品和重金属,居第三位。 本项目产品的基本工艺为燃烧合成工艺。不用高温烧结炉。可制作复杂形状和较大尺寸的制品。
北京科技大学 2021-04-11
非对称多孔陶瓷结构与性能研究
利用微流控技术辅助非溶剂致相转化的方法,制备具有非对称结构的多孔陶瓷材料,包括中空纤维陶瓷膜,中空纤维陶瓷/碳复合膜和中空陶瓷微球等。
上海交通大学 2023-05-09
仿生多孔羟基磷灰石/钛酸钡压电陶瓷骨支架
大范围骨缺损的修复是临床上的难题之一。骨支架具有良好的可设计性,是一种有前途的骨修复材料。目前大部分骨支架生物活性差,骨传导效率低。电信号是调控机体生物活动的主要信号之一,针对骨骼的电活性特点,我们设计研发了一种仿生多孔羟基磷灰石(HA)/钛酸钡(BT)压电陶瓷骨支架。该支架具有中央大孔和周围放射层板状孔隙结构,骨传导性强;可在体内持续提供电刺激,进一步提高骨传导效率,扩大骨支架修复范围,生物相容性好,生物活性强。
中南大学 2022-11-22
适用于陶瓷PTC装配技术的拉膜与切膜装置
本发明公开了一种适用于陶瓷PTC装配技术的拉膜与切膜装置。包括送膜机构、拉膜机构和切膜机构,机架上沿薄膜传送方向依次设有送膜机构、切膜机构和拉膜机构,切膜机构包括固定在机架上的压板组件和刀片组件,压板组件安装在刀片组件上方;压板组件包括前撑板气缸、前撑板气缸顶杆、前撑板、压板、后撑板、压板气缸和压板气缸顶块,拉膜机构包括拉膜电机、拉膜丝杆、拉膜滑轨和用于夹膜的拉膜夹板组件。本发明采用自动拉膜、切膜技术,相比手工拉膜、切膜技术,极大提高了生产效率。
浙江大学 2021-04-11
纳米晶太阳能电池复合多孔电极膜
项目以改善NPC太阳能电池的光伏性能为最终目的,采用模板组装技术制备高质量的NPC电池用有序大/介孔复合电极膜,该法既简化了制备工艺,又可对薄膜的质量进行控制。该研究推动了NPC太阳能电池的产业化进程,同时该技术符合国家能源可持续发展的需要,在改善日益严重的能源危机及环境污染有非常重要的现实意义。
天津城建大学 2021-04-11
水平管式降膜蒸发浓缩装置
本项目主要研究内容如下: (1)通过理论计算和小试实验,研究水平管式蒸发器的喷淋密度、喷淋高度以及喷淋管、蒸发管结构参数等对蒸发管成膜和蒸发传热效率的影响,确定了水平管式蒸发器的关键结构参数和操作参数; (2)采用MVR模式构建水平管式蒸发浓缩装置,对其工艺控制流程进行分析,绘制装置带控制节点的工艺流程图(PID),并确定装置各设备的主要设计参数; (3)在理论计算和小试试验结果的基础上,对装置主要工艺设备,特别是水平管式蒸 发器进行结构设计,构建一套蒸发量达到 1.5T/hr 的中试实验装置; (4)以垃圾渗滤液为主要处理对象,进行水平管式蒸发浓缩装置的中试实验,考察了 处理效果和系统能耗。
南京工业大学 2021-01-12
一种利用煤矸石制备多孔陶瓷的方法
一种利用煤矸石制备多孔陶瓷的方法,属于无机非金属材料科学多孔陶瓷材料技术领域,包括以下步骤:将球磨、过筛的煤矸石粉料或经酸浸除杂的煤矸石粉料加入适量油性主液相,其用量控制在每100g固体原料添加60mL~120mL,搅拌混合;再加入少量水性溶液,其用量控制在主液相的2%~12%,充分搅拌混合均匀,获得塑性浆料,陈腐;将陈腐后的浆料注模成型,脱脂;再将脱脂后的素坯在1000°C~1350°C范围内烧结即可制得多孔陶瓷。该方法采用多相系统中界面间的毛细管张力搭建骨架造孔,大大改善了多孔陶瓷烧结时高温排除
安徽建筑大学 2021-01-12
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