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1:
[发明]
一种耐热冲击性优异的堇青石质蜂窝陶瓷载体及其制备方法
申请号:
201910965696.4
公开号:CN110642613A 主分类号:C04B35/195
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2019.10.12 公开日:2020.01.03
发明人:
史亮
;
冯家迪
摘要:本发明公开了一种耐热冲击性优异的堇青石质蜂窝陶瓷载体,所述堇青石质蜂窝陶瓷载体中形成堇青石的原料包括滑石、高岭土、二氧化硅、氧化铝源,且满足:
其中,S为参数;R为滑石形态指数;K为高岭土切割指数;A为氧化铝源比表面积,单位m
2
/g;E为滑石粒径,单位μm;所述R≥0.80,K≥0.84,A≥20m
2
/g,E为7‑35μm。本发明制备所得载体具有低热膨胀系数,优异的耐热冲击性,汽车尾气排放满足国六排放标准。
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2:
[发明]
一种大规格高承压薄壁堇青石蜂窝陶瓷载体的制备方法
申请号:
202210886637.X
公开号:CN115073135A 主分类号:C04B33/13
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2022.07.26 公开日:2022.09.20
发明人:
史亮
;
冯家迪
摘要:本发明公开了一种大规格高承压薄壁堇青石蜂窝陶瓷载体的制备方法,制备原料由以下重量百分比的各组分组成:滑石25‑42%,非活性氧化铝5‑10%,二氧化硅12‑16%,高岭土20‑30%,活性氧化铝5‑10%,表面活性剂0.2‑0.5%,粘结剂2‑6%,润滑剂1‑3%,各组分之和为100%。本发明采用特定的原料种类和规格、配合合理的用量,结合改进的制备工艺,能够制备出直径≥177mm,壁厚4mil的大规格薄壁堇青石蜂窝陶瓷载体,产品薄壁开裂率低于5%,成品率高;此外产品还具有很好的力学性能,其中,A向抗压强度不低于12MPa,B向抗压强度不低于4MPa,C向抗压强度不低于0.3MPa。
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3:
[发明]
一种超薄壁大规格蜂窝陶瓷载体的制备方法
申请号:
202411871665.X
公开号:CN119638474A 主分类号:C04B38/00
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2024.12.18 公开日:2025.03.18
发明人:
史亮
;
冯家迪
摘要:本发明公开了一种超薄壁大规格蜂窝陶瓷载体的制备方法,属于蜂窝陶瓷载体制备技术领域。本发明包括原材料的检验、筛选;氧化铝源的胶化;二氧化硅的塑化;已胶化铝源与已塑化二氧化硅的捏合;混料;挤出成型、烧制得到堇青石质蜂窝陶瓷载体。本发明在产率上,成型生产壁厚110 μm产品,每班可生产1200件,如果按壁厚85 μm产品,每班可生产300~500件,若确保设备挤出压力提升,则产率至少可以提升50%;在质量上,成型生产的110 μm产品,烧成合格率可达到90%以上;在模具制造成本上,制作110 μm壁厚的模具仅是制作85 μm壁厚模具制作成本的60~70%。
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4:
[发明]
一种低阻降壁流式废气净化蜂窝体过滤器及其制备方法
申请号:
201911096257.0
公开号:CN110772903A 主分类号:B01D46/24
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2019.11.11 公开日:2020.02.11
发明人:
李永蔚
;
冯家迪
摘要:本发明公开了一种低阻降壁流式废气净化蜂窝体过滤器及其制备方法,属于蜂窝过滤器技术领域;所述过滤器为圆柱体,圆柱体内部分布有孔道(1),孔道(1)的端口交错设有堵塞部(2),所述孔道的孔壁(3)壁厚均匀;所述过滤器满足关系式:M参数=0.682×D50+0.723×D90+P%/T×8+S%×12;其中:D50单位为μm;D90单位为μm;P%为孔隙率;T为壁厚度,单位为mm;S%为分隔壁表面的开孔面积率;51≤M参数≤85。本发明制备的壁流式净化过滤器具有低阻降、高耐热震性等优点。
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5:
[发明]
一种多孔陶瓷材料及其制备方法
申请号:
202010419499.5
公开号:CN111574203A 主分类号:C04B35/10
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2020.05.18 公开日:2020.08.25
发明人:
陈明祥
;
冯家迪
摘要:本发明提供了一种多孔陶瓷材料及其制备方法,属于陶瓷材料领域。所述陶瓷材料所含原料及重量份数为:骨料60‑75份、高岭土5‑10份、四羟基草酸铝8‑15份、熔剂1‑3份、粘合剂3‑7份、分散剂0.5‑2份、润滑剂1‑3份、水15‑18份。其中四羟基草酸铝在陶瓷泥料灼烧过程中释放气体,完成陶瓷材料的造孔,其分解得到的超细氧化铝则作为陶瓷组分原位结合于陶瓷相中,由于熔剂的加入使陶瓷泥料灼烧过程中四羟基草酸铝分解释放气体和低熔陶瓷相生成的温度窗口相匹配,避免了常见造孔剂分解释放气体时陶瓷尚未产生熔融相的问题,以及常见造孔剂分解排放污染性气体问题。本发明获得的多孔陶瓷孔道均匀贯通、孔隙率可控、稳定性好。
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6:
[发明]
低温常压烧结碳化硅复合陶瓷的制备方法、及其制得的碳化硅复合陶瓷制品和应用
申请号:
202010158425.0
公开号:CN113372096A 主分类号:C04B33/13
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2020.03.09 公开日:2021.09.10
发明人:
汪全虎
;
冯家迪
摘要:本发明公开了一种低温常压烧结碳化硅复合陶瓷的制备方法、及其制得的碳化硅复合陶瓷制品和应用,涉及碳化硅复合陶瓷制备技术领域。碳化硅复合陶瓷的制备方法包括以下步骤:将混合原料浆料经中低压注浆成型、压滤脱水练泥挤出成型、喷雾干燥造粒得到的粉体进行干压成型或造粒粉体加水捏合后练泥挤出成型得到碳化硅复合陶瓷坯体,坯体经干燥脱水后,经低温常压烧结,得到碳化硅复合陶瓷;混合原料浆料是混合原料加水研磨后得到,混合原料包括如下组分:碳化硅、氧化铝、锆英粉、粘土、烧结助剂、添加剂。本发明制得的陶瓷具有高强度、高硬度和高抗热冲击的优点,可广泛应用于机械、化工领域,工艺简单、成本低,自动化程度高,易于实现工业化生产。
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7:
[发明]
一种蜂窝陶过滤器泥料的储存方法
申请号:
202110423874.8
公开号:CN113277226A 主分类号:B65D75/04
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2021.04.20 公开日:2021.08.20
发明人:
李永蔚
;
冯家迪
摘要:本发明公开了一种蜂窝陶过滤器泥料的储存方法,属于陶瓷材料技术领域。该方法使用至少一层糯米纸包裹单块泥料,然后将所述包裹有糯米纸的泥料堆放储存。该方法采用糯米纸包裹的泥料再进行储存,使得蜂窝陶过滤器泥料保湿效果良好,保持泥料水分分布的稳定性;糯米纸遇到压力就会破碎,并溶入泥料中,糯米纸主要成分为淀粉,且糯米纸的质量相对于所包裹的泥料可以忽略不计,对下道练泥或成型工序不会造成潜在不良影响,同时可以免去拆出糯米纸的工作;易实现自动化生产;不影响产品最终性能。
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8:
[发明]
智能陶瓷平板膜超滤器
申请号:
202110301558.3
公开号:CN113060797A 主分类号:C02F1/44
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2021.03.22 公开日:2021.07.02
发明人:
王开厦
;
冯家迪
摘要:本发明涉及污水净化技术领域,尤其是一种智能陶瓷平板膜超滤器,其中陶瓷平板膜过滤器包括电控柜、槽体以及安装在槽体内部的多块纳米陶瓷平板膜过滤板,每块纳米陶瓷平板膜过滤板的上部出口分别通过分支管路和同一个集液管路连通,集液管路的出液口连通抽吸管路、反冲清洗管路和第三管路,抽吸管路上设有抽吸泵一和抽吸阀一;反冲清洗管路上设有反冲阀和反冲泵,反冲清洗管路的端口连接清水源;第三管路分成两支路,其中一支路接爆气管路,爆气管路连通外界大气,爆气管路上设有爆气阀和气泵,另一支路接清洗药液管路,清洗药液管路上设有清洗药液阀和药液泵,清洗药液管路的端口连接药剂箱的出液口,保证对污水处理的净化效果,使用寿命较长。
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9:
[发明]
一种用于蜂窝陶瓷的植皮泥料及其应用
申请号:
202110835838.2
公开号:CN113429214A 主分类号:C04B35/80
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2021.07.23 公开日:2021.09.24
发明人:
张俊超
;
冯家迪
摘要:本发明公开了一种用于蜂窝陶瓷的植皮泥料及其应用,属于陶瓷植皮技术领域。该植皮泥料由以下质量分数原料组成:球形硅微粉35%‑45%,钛白粉3%‑8%,石英8%‑12%,硅溶胶15%‑25%,甲基1%‑5%,增强纤维15%‑25%,上述原料的质量分数之和为100%。本发明采用硅酸铝纤维与石墨纤维的混合物或硅酸铝纤维为增强纤维制备得到植皮泥料,将其应用于陶瓷产品中,得到了强度、热膨胀系数和热震性等性能均较好的产品,具有很好的应用前景。
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10:
[发明]
非对称DPF模具及其制造方法
申请号:
202110867576.8
公开号:CN113414456A 主分类号:B23H1/04
申请人:
江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
申请日:2021.07.29 公开日:2021.09.21
发明人:
朱雪艳
;
冯家迪
摘要:本申请公开了一种非对称DPF模具及其制造方法,该模具包括整体模板,在整体模板的背面设有2个以上均匀分布的进料孔,在整体模板的正面设有2个以上均匀分布的出料槽,出料槽和对应的进料孔贯通;其中,2个以上出料槽由尺寸不同的两类齿柱组成。本申请的模具采用圆角设计槽面齿柱,避免了尖角干涉,也能有效改善产品烧成时端面开裂缺陷;该模具采用分体式的XY电极加工槽面,电极加工设备多,电极材料选择范围广且成本低,加工更方便,效率更高,加工周期短,加工成本更低。窄缝加工不易变形等优势,槽内壁粗糙度可以达到Ra1.0,满足成型挤出要求,具有很好的实用性。
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