更新日期: 2025-05-22

蜂窝陶瓷制备工艺

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蜂窝陶瓷制备工艺 4.4

一种新的蜂窝陶瓷制备工艺方法 申请号 /专利号: 200910043017 本发明公开了一种新的蜂窝陶瓷制备工艺方法,其方法步骤是:将牛胶、明胶、骨胶中一种或一种以上搅拌 混合加水升温溶解熬熟,制成混合溶液,再将混合溶液用 80目筛过滤,滤液成为临时黏结剂,在蜂窝陶瓷粉 料中分别加入蜂窝陶瓷粉料重量 5~10%的临时黏结剂、 0.5-2%的纤维素醚和 5-10%的润滑剂, 进行捏合和 真空练泥,形成具有良好的可塑性蜂窝陶瓷泥坯,将泥坯制成坯体,再定型干燥,将坯体置入窑炉中烧制而 成。可降低挤压成型生产蜂窝陶瓷的生产成本, 每立方米蜂窝陶瓷成本可降低成本 600元以上, 提高了产品烧 成合格率, 它可大大减少有害气体的排放,改善工作环境,提高人们健康水平,有利于环境保护和生态平衡, 增加了经济效益,具有很好的社会效益。 蜂窝陶瓷的成型 蜂窝陶瓷的蜂巢结构形状是由挤出成型而形成的,它的形状是

蜂窝陶瓷相关标准

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蜂窝陶瓷标准(现行) 一目录 标准名称标准编号重点检测 1蜂窝陶瓷jc/t686-1998吸水率、体积密度、热膨胀系数、软化温度 2蜂窝陶瓷gb/t25994-2010等静压强度、抗热震性、外观质量及尺寸偏差 3多孔陶瓷耐酸、碱腐蚀性能试验方法gb/t1970-1996 4多孔陶瓷显气孔率、容量试验方法gb/t1966-1996 5多孔陶瓷渗透率试验方法gb/t1969-1996 6.2.1以相同工艺条件生产的同一规格的500只产品组成一检验批,不足500只也应作为一检验批。

蜂窝陶瓷载体

蜂窝陶瓷载体

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蜂窝陶瓷载体 堇青石的化学成分是2mgo-al2o3-5sio2。各组分按重量百分比来计算,分别为:mgo=13.8%,al2o3=34.8% 和sio2=51.4%。它的热膨胀系数很小,是我们触媒转化器中所使用的蜂窝瓷载体的主要原料。 堇青石材料由稳定的alsi5o13正六边形结构组成。正六边形环状结构的六个角落分别由五个sio4正四面体 及一个alo4正四面体结晶组成,正六边形环状结构之间由alo6正八面体及mgo6正八面体连结成理想的 a-堇青石结晶。a-堇青石结晶对产品的低热膨胀系数和极佳的抗热冲击性有决定性的影响。 堇青石陶瓷载体可使用温度约1300℃。加上高密度的蜂窝结构(400孔每平方英寸)及超薄壁厚(0.15mm) 的几何外形使载体有极大的几何表面积、低排气阻力、化学性质安定、升温迅速等特性,因此,它成为我 们

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堇青石质蜂窝陶瓷的制备 堇青石质蜂窝陶瓷的制备 堇青石质蜂窝陶瓷的制备

堇青石质蜂窝陶瓷的制备

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堇青石质蜂窝陶瓷的制备 4.6

选用3种不同的优质粘土、滑石及工业氧化铝,通过一定的工艺控制,在1390℃的烧成温度、保温4h的条件下,研制出纯度较高。结晶性较好,热膨胀系数(20~1000℃)分别为1.48×10-6,1.50×10-6/℃和1.54×10-6/℃,气孔率分别为15%,25%和33%的堇青石质蜂窝陶瓷载体。较低的热膨胀系数保证了载体有优异的抗热震性能,高的气孔率有利于后期催化剂的浸渍。实验表明:堇青石陶瓷成分的选择及杂质相的含量对于膨胀系数影响显著。

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蜂窝陶瓷催化剂制备方法的研究

蜂窝陶瓷催化剂制备方法的研究

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蜂窝陶瓷催化剂制备方法的研究 4.5

pd/ce/al/蜂窝陶瓷催化剂制备方法的研究 作者:田东旭,王浩静,王心葵 作者单位:中科院山西煤炭化学研究所 刊名:无机化学学报 英文刊名:chinesejournalofinorganicchemistry 年,卷(期):2001,17(4) 被引用次数:15次 参考文献(19条) 1.yaohc;yuyaoyf查看详情1984 2.yuyaoyf查看详情1984 3.serrec;garinf;belotg;maireg查看详情1993 4.jermimnob;o-bongyang;doheuikim查看详情1999 5.shalvoyrb;reueroftpj查看详情1979 6.grigorisc查看详情1997(01) 7.金军;王道;周克斌查看详情200

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蜂窝陶瓷生产主要设备

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蜂窝陶瓷生产主要设备 4.5

蜂窝陶瓷生产主要设备 1、蜂窝陶瓷挤出成型机1台 主要参数:主油缸直径280mm,立式,带真空,料筒直径260mm 2、真空挤出成型机1台 主要参数:卧式,变速比10:1,料筒口径100,真空泵150升/ 分钟 3、真空练泥机1台 主要参数:水冷式,二轴,带二次真空,与泥料接触的所有部位 全部采用不锈钢材质,挤泥筒直径250mm 4、工业微波炉3台 主要参数:10kw,水冷式 5、燃气抽屉窑(梭式窑)1台 主要参数:最高使用温度1650℃,有效容积1m3 6、电炉1台 主要参数:自动控制温度,950℃,有效容积2m3 7、球磨机(1吨)2台 主要参数:高铝瓷衬(≥90%),带防护罩 8、工业隧道式电阻炉1条 主要参数:截面500×200mm,推板式,无级调速,18米长,温 度950℃ 9、混捏机3台 主要参数:500l2台

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堇青石蜂窝陶瓷烧成工艺的研究

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堇青石蜂窝陶瓷烧成工艺的研究 4.5

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新型蜂窝陶瓷的研制

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新型蜂窝陶瓷的研制 4.5

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蜂窝陶瓷催化剂载体介绍

蜂窝陶瓷催化剂载体介绍

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蜂窝陶瓷催化剂载体介绍 4.7

用于汽油发动机尾气净化系统的直通式陶瓷催化剂载体,在载体表面涂上催化剂, 通过高几何接触表面积和低热容量,提高催化剂性能,在汽车尾气通过时,将尾气 中的hc、co、no等有害成份变成无害成份. 柴油汽车尾气微粒子陶瓷滤清器(dpf)以蜂窝式陶瓷载体材料技术为基础,以堇 青石或碳化硅为原料,针对柴油发动机排放尾气中的微粒子,能发挥卓越的截留 效果,广泛应用于柴油汽车、城市公共汽车,重型卡车、矿内作业车及叉车. 必备性能: 1、大的比表面积:保证废气与催化剂的充分接触。 2、稳定的吸水性能:确保催化剂牢固地均匀涂附在载体的表面,同时不因过厚的 涂附带来浪费. 3、暖机性:要求发动机在启动后,载体的温度能在最短的时间内达到催化剂的活 性温度. 4、低的排气阻力:要求载体对发动机的排气阻力很小,确保不影响发动机的性能. 5、高强度性:

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蜂窝陶瓷用堇青石

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蜂窝陶瓷用堇青石 4.6

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蜂窝陶瓷载体检验规范

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蜂窝陶瓷载体检验规范 4.5

. .. 蜂窝状汽车尾气净化器载体 1范围 本标准规定了蜂窝状汽车尾气净化器载体的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装 和贮运。 本标准主要适用于机动车尾气、工业有机废气净化催化剂用的载体—堇青石质蜂窝陶瓷,其 它用途和材质的蜂窝陶瓷也可参照执行。 2规范性引用文件 下列文件通过本标准的引用而成为本标准的内容。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修 改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励使用本标准的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 jc/t686-1998蜂窝陶瓷 gb/t4734-1996陶瓷材料及制品化学分析方法 3术语 本标准采用下列定义、符号: 孔密度:蜂窝陶瓷每单位横截面积上分布孔的个数,其单位为孔/㎝2。 孔壁缺陷:在蜂窝陶瓷的端面上由挤出成型引起的轴向孔壁缺损而导致相邻二

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JCT686-1998蜂窝陶瓷

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JCT686-1998蜂窝陶瓷 4.5

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蜂窝陶瓷用堇青石

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蜂窝陶瓷用堇青石 4.7

蜂窝陶瓷广泛应用于汽车尾气净化器载体、臭氧抑制催化剂载体、冶金工业的热交换和金属液的过滤等行业。堇青石因具有体积密度小、热膨胀系数小和结构较疏松等特点成为生产蜂窝陶瓷的首选材料。笔者概述了堇青石的结构、组成及应用,阐述了合成堇青石的原料、方法,以及介绍了合成堇青石的研究进展。

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蜂窝陶瓷穿不锈钢“外套” 蜂窝陶瓷穿不锈钢“外套” 蜂窝陶瓷穿不锈钢“外套”

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蜂窝陶瓷穿不锈钢“外套” 4.7

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蜂窝陶瓷的制备与应用(20200821224055)

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蜂窝陶瓷的制备与应用(20200821224055) 4.4

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堇青石蜂窝陶瓷载体涂层的制备研究

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堇青石蜂窝陶瓷载体涂层的制备研究 4.3

以拟薄水铝石为原料,hno3为胶溶剂,制备alooh溶胶,并对堇青石蜂窝陶瓷载体进行涂覆.研究了拟薄水铝石含量以及hno3的加入量对溶胶粘度、稳定性和涂层涂覆量的影响;比表面积法(bet法)测定堇青石蜂窝陶瓷载体涂层的比表面积;超声波振荡检测了氧化铝涂层的结合牢固度.结果表明,当拟薄水铝石质量分数为5%~8%,n(h+)/n(alooh)=0.06~0.10时,可制得稳定的溶胶,且随着拟薄水铝石含量或hno3加入量的增加,溶胶的粘度增加,涂层的涂覆量增大,拟薄水铝石含量对涂层的重现性及牢固度影响较小.

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采用布纤维做造孔剂制备微蜂窝陶瓷(英文) 采用布纤维做造孔剂制备微蜂窝陶瓷(英文) 采用布纤维做造孔剂制备微蜂窝陶瓷(英文)

采用布纤维做造孔剂制备微蜂窝陶瓷(英文)

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采用布纤维做造孔剂制备微蜂窝陶瓷(英文) 4.6

采用刷涂法利用布纤维做造孔剂制备微蜂窝陶瓷,研究造孔剂种类和泥浆含水量的影响。结果表明:采用纤维直径为100μm的布做造孔剂和含水量为45%的泥浆制备的微蜂窝陶瓷孔隙率达到65%,抗弯强度为24.3mpa,孔径大约为100μm,孔壁厚度在50μm左右,孔数达到1310cm-2。通过改变造孔剂种类和泥浆含水量可以控制微蜂窝陶瓷的孔径和孔隙率的大小。

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堇青石蜂窝陶瓷载体涂层的制备研究

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堇青石蜂窝陶瓷载体涂层的制备研究 4.7

第26卷第4期 2008年12月 徐州师范大学学报(自然科学版) j.ofxuzhounormaluniv.(naturalscienceedition) vol.26,no.4 dec.,2008 收稿日期:2008-05-12 基金项目:江苏省高校自然科学基金资助项目(07kjb150112);徐州师范大学自然科学基金资助项目(07xla06) 作者简介:田久英(1973-),女,河北新城人,讲师,硕士,主要从事催化材料的研究. 堇青石蜂窝陶瓷载体涂层的制备研究 田久英,卢菊生,吴宏 (徐州师范大学化学化工学院,江苏徐州221116) 摘要:以拟薄水铝石为原料,hno3为胶溶剂,制备alooh溶胶,并对堇青石蜂窝陶瓷载体进行涂覆

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累托石和滑石制备堇青石质蜂窝陶瓷 累托石和滑石制备堇青石质蜂窝陶瓷 累托石和滑石制备堇青石质蜂窝陶瓷

累托石和滑石制备堇青石质蜂窝陶瓷

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累托石和滑石制备堇青石质蜂窝陶瓷 4.6

本文研究了采用一种新开发的粘土原料———累托石、滑石和工业氧化铝制备堇青石质蜂窝陶瓷的工艺过程。测定了样品的理化性能,并采用xrd、sem对样品的相组成和微观结构进行了分析。结果表明,蜂窝陶瓷的主晶相为堇青石,气孔率34.88%,间壁密度达1.72g/cm3,间壁气孔尺寸为1~20μm,抗热震性达700℃。

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莫来石质蜂窝陶瓷材料的制备与性能研究 莫来石质蜂窝陶瓷材料的制备与性能研究 莫来石质蜂窝陶瓷材料的制备与性能研究

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莫来石质蜂窝陶瓷材料的制备与性能研究 4.3

利用挤出成型法制备了莫来石质蜂窝陶瓷材料,研究了材料的高温力学性能,并对其进行了理论分析

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煤矸石制备堇青石蜂窝陶瓷载体的研究 4.5

以潞安煤矸石为主要原料,辅以少量工业菱镁矿、滑石和成型助剂,制备出堇青石蜂窝陶瓷。用x-射线衍射仪(xrd)和扫描电镜(sem)分别表征了蜂窝陶瓷的物相组成和显微结构。结果表明样品由片状晶相和大量微孔组成,晶相主要为堇青石。考察了各影响因素对蜂窝陶瓷性能的影响,实验表明当总含液量约为30%、陈腐时间24h,煅烧温度1200~1300℃下保温4~6h时,蜂窝陶瓷载体的成型效果及性能较优。

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超低膨胀系数堇青石蜂窝陶瓷材料的制备

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超低膨胀系数堇青石蜂窝陶瓷材料的制备 4.4

利用xrd、sem等测试技术对ngk和宜兴某厂的堇青石蜂窝陶瓷样品进行对比分析和研究,结果得出:由于ngk堇青石陶瓷在微观结构方面产生微裂纹导致ngk(0.2×10-6/℃)生产的堇青石蜂窝陶瓷热膨胀系数(1.2×10-6/℃)比宜兴产的小。由此提出了超低膨胀系数堇青石陶瓷的制备方案,即从浆料分散及烧成制度两个方面对宜兴蜂窝陶瓷微观结构进行优化从而有效降低其膨胀系数。

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钾钠含量对堇青石蜂窝陶瓷性能的影响

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钾钠含量对堇青石蜂窝陶瓷性能的影响 4.4

以高岭土、滑石和氧化铝为主要原料采用生料一次烧结工艺制备低膨胀堇青石蜂窝陶瓷,研究了碱金属氧化物k2o和na2o(用r2o表示)含量对试样热膨胀系数、显气孔率和抗压强度的影响,并利用x射线衍射仪、扫描电镜分析了试样的物相组成和断面形貌。研究表明,r2o含量在0.22%以下时制备的堇青石蜂窝陶瓷的热膨胀系数可达0.56×10-6/℃,从0.22%增加到0.52%时,热膨胀系数增加到1.58×10-6/℃,显气孔率逐渐降低,而抗压强度增大;r2o含量为0.12%的基础配方试样主要由定向排列的片状堇青石晶粒构成,呈疏松多孔结构,气孔小,随着r2o含量的增加,气孔尺寸变大而数量减少。

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壁流式蜂窝陶瓷孔结构参数的测定 壁流式蜂窝陶瓷孔结构参数的测定 壁流式蜂窝陶瓷孔结构参数的测定

壁流式蜂窝陶瓷孔结构参数的测定

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壁流式蜂窝陶瓷孔结构参数的测定 4.7

壁流式蜂窝陶瓷孔洞结构决定其过滤性能,故选择合适的方法和测量装置对其孔结构参数进行测定非常重要。选用液体排除法,自制一套专用测量装置,详细讨论了测量原理和计算方法,并采用计算机bp神经网络编程,对不同工艺制备的壁流式蜂窝陶瓷孔结构参数进行了测定。测定结果可为优化制备工艺提供直接参考。

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超低热膨胀堇青石质蜂窝陶瓷 超低热膨胀堇青石质蜂窝陶瓷 超低热膨胀堇青石质蜂窝陶瓷

超低热膨胀堇青石质蜂窝陶瓷

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超低热膨胀堇青石质蜂窝陶瓷 4.6

本文介绍了堇青石质蜂窝陶瓷的超低热膨胀特点,分析了其超低热膨胀机理,阐述了影响堇青石质蜂窝陶瓷超低胀系数的主要工艺因素,指出制备超低热膨胀系数的堇青石质蜂窝陶瓷的主要途径。

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李方超

职位:消防造价员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

蜂窝陶瓷制备工艺文辑: 是李方超根据数聚超市为大家精心整理的相关蜂窝陶瓷制备工艺资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 蜂窝陶瓷制备工艺