841 |
一种锰化提钒尾渣资源化处理方法 |
CN202410760722.0 |
2024-06-13 |
CN118835082A |
2024-10-25 |
薛向欣; 程功金; 李玉文; 吴畏; 杨合; 刘建兴; 岳宏瑞; 丁学勇 |
本发明涉及一种锰化提钒尾渣资源化处理方法,步骤为:称取锰化提钒尾渣和添加剂进行湿式球磨,制得球磨物料;将球磨物料进行造块,然后进行烘干,获得烘干块状物料;将烘干块状物料放入高温设备进行高温氧化反应,得到焙烧产物;将焙烧产物从高温炉中取出,缓慢冷却,磨样得到粉末样;将粉末样置于水中浸出,然后过滤分离得到浸出液和浸出渣,获得的浸出液用于分离铬和钒,分别获得铬产品、钒产品;获得的浸出渣用于制备微晶泡沫玻璃功能材料。本发明充分利用了提钒尾渣的铬资源,很大程度上消除了铬的毒性作用、并极大提高了铬的利用率,同时进一步提高钒在钒钛磁铁矿主流程中的综合利用率。 |
842 |
一种玻璃陶瓷、强化玻璃陶瓷、盖板玻璃、电子设备和玻璃器件 |
CN202410740147.8 |
2024-06-07 |
CN118812163A |
2024-10-22 |
谢晓兰; 周靖鹏; 冉荣霞; 黄昊 |
本申请提供一种玻璃陶瓷、强化玻璃陶瓷、盖板玻璃、电子设备和玻璃器件,属于微晶玻璃技术领域,通过使玻璃陶瓷组成中的部分氧化物的含量关系满足特定的要求,同时使玻璃陶瓷满足以锌铝尖晶石‑镁铝尖晶石固溶体(Zn,Mg)Al2O4为主要晶相,并使(Zn,Mg)Al2O4晶相和ZrO2晶相的含量关系满足特定的要求,使玻璃陶瓷获得了特定的晶相结构和特定的玻璃相结构,从而在保证玻璃陶瓷实现优异光学性能的同时,更好地改善了玻璃陶瓷的强度性能,进而确保制得的玻璃陶瓷能够通过化学强化,制得兼具优异抗压能力和优异抗变形能力的强化玻璃陶瓷。 |
843 |
一种制备CsPbBrXI3-X量子点微晶玻璃材料的方法 |
CN202410857666.2 |
2024-06-28 |
CN118791229A |
2024-10-18 |
向卫东; 朱文樱; 梁晓娟 |
本发明公开了一种制备CsPbBrXI3‑X量子点微晶玻璃材料的方法,其包括以下步骤:(1)按照玻璃配方称取原料,并混合研磨均匀;(2)制得CsPbBrXI3‑X量子点微晶玻璃粗品;(3)将制备得到的CsPbBrXI3‑X量子点微晶玻璃粗品置于Na2CO3溶液中进行磁力搅拌和超声清洗,得到Na2CO3清洗后的CsPbBrXI3‑X量子点微晶玻璃;(4)将Na2CO3清洗后的CsPbBrXI3‑X量子点微晶玻璃置于析晶炉中析晶,冷却得到CsPbBrXI3‑X量子点微晶玻璃材料。本发明通过Na2CO3清洗‑热处理策略显著提高了CsPbBrXI3‑X量子点微晶玻璃的发光效率和稳定性。 |
844 |
一种荧光型太阳能聚光微晶玻璃的制备方法 |
CN202410851113.6 |
2024-06-27 |
CN118754444A |
2024-10-11 |
吴其隆; 章良好; 李法社; 张鹏; 徐旭辉; 倪梓皓; 李影; 王文超 |
本发明公开一种荧光型太阳能聚光微晶玻璃的制备方法,属于新型光伏发电器件制备领域,本发明以B2O3‑SiO2‑ZnO及微晶组份为原料,采用高温熔融‑退火析晶法制备太阳能聚光微晶玻璃,具备太阳能聚光发光效率高、形貌均匀、光透率高及稳定性良好等优点。 |
845 |
一种航空器用高强度轻量化透明微晶玻璃及其制备方法 |
CN202410809527.2 |
2024-06-21 |
CN118754443A |
2024-10-11 |
王波; 程俊华; 赵国祥; 陶佳骏 |
本发明提供了一种航空器用高强度轻量化透明微晶玻璃及其制备方法,其特征在于,所述航空器用高强度轻量化透明微晶玻璃的原料包括:石英玻璃、硼硅玻璃、铝硅玻璃、锂铝硅玻璃、酚醛有机气凝胶、成核剂;采用具有高强度和低密度的材料酚醛有机气凝胶,使得制备的玻璃轻量化,减少整机重量,并且与玻璃材料复合,晶化后提高了航空器用透明微晶玻璃的硬度、抗冲击性,并具有良好的隔温效果,在制备航空玻璃领域具有良好的前景。 |
846 |
一种强化玻璃及其制备方法和用途 |
CN202410740153.3 |
2024-06-07 |
CN118754441A |
2024-10-11 |
谭友洪; 罗斯特; 田迁; 殷威威; 王莉; 黄昊 |
一种强化玻璃及其制备方法和用途,通过控制强化玻璃曝光区域的平均密度和非曝光区域的平均密度之间的差值在一定范围,实现曝光区域和非曝光区域密度的均衡,进而实现在扩大曝光区域和非曝光区域的透光性差异的同时,减少强化玻璃在热处理过程中的形变量,实现强化玻璃的翘曲度的降低。 |
847 |
一种具有高耐划伤性的透明微晶玻璃 |
CN202211666110.2 |
2022-12-23 |
CN118164677B |
2024-10-11 |
田迁; 周靖鹏; 黄昊; 向文浩; 谢晓兰 |
本发明公开了一种具有高耐划伤性的透明微晶玻璃,所述微晶玻璃中含晶粒,所述微晶玻璃的主晶相为(Zn,Mg)Al2O4;按照氧化物的质量百分比计,所述微晶玻璃中包括如下组分:30.00%≤SiO2<35.00%;Al2O3为30.00%~40.00%;ZnO为10.00%~12.00%;MgO为2.00%~4.00%;ZrO2为5.00%~7.00%;Na2O为2.00%~9.00%;Li2O为0~2.00%;B2O3为0~8.00%。本发明所述微晶玻璃的耐划伤性能优于现有的透明尖晶石微晶玻璃,而且采用本发明微晶玻璃强化出的强化微晶玻璃,所能达到的耐划伤效果,甚至能与蓝宝石玻璃的耐划伤效果相媲美。 |
848 |
硫化物固体电解质材料 |
CN202380023588.X |
2023-01-20 |
CN118749123A |
2024-10-08 |
菅野了次; 堀智; 李予祥 |
提供具有与LGPS大致同等或超过其的锂离子传导率的硫化物固体电解质材料。硫化物固体电解质材料,其具有Li9.54[Si1‑δMδ]1.74P1.44S11.1Br0.3O0.6或Li9.54[Si1‑δMδ]1.74P1.44S11.7Br0.3或Li9.714[Si1‑δM’δ]1.74P1.44S11.1Br0.3O0.6或Li9.714[Si1‑δM’δ]1.74P1.44S11.7Br0.3的组成,其中,M为Ge、Sn或Ti,M’为B或Al的任一个,M为Ge时,0≤δ≤0.5,M为Sn时,0≤δ≤0.4,M为Ti时,0≤δ≤0.1,M’为B时,0≤δ≤0.1,M’为Al时,0≤δ≤0.1。 |
849 |
电子部件 |
CN202410341138.1 |
2024-03-25 |
CN118724464A |
2024-10-01 |
梅田秀信; 高桥圣树; 佐佐木香; 榎本奈美 |
本发明提供一种能够实现低介电常数、高强度、高Q值的兼顾的电子部件。该电子部件是包含玻璃陶瓷烧结体的电子部件。玻璃陶瓷烧结体具有:主相颗粒,其包含堇青石相和印度石相中的至少一种;以及覆盖层,其包含以覆盖主相颗粒的方式存在的镁橄榄石相。 |
850 |
玻璃陶瓷和玻璃 |
CN202410885318.6 |
2018-10-23 |
CN118666493A |
2024-09-20 |
M·J·德内卡; J·科尔 |
本申请涉及玻璃陶瓷和玻璃。玻璃陶瓷包含:含硅酸盐玻璃和晶相,其中,晶相包括钨和/或钼(或者钛)的非化学计量的低价氧化物,形成‘青铜’类型固态缺陷结构,其中,空位被掺杂剂阳离子占据。 |
851 |
一种大宗工业固废赤泥资源化利用方法及系统 |
CN202410678765.4 |
2024-05-29 |
CN118598554A |
2024-09-06 |
张庆建; 郭志东; 赵雷; 杨云军; 孙英杰; 李卫华; 石龙成; 卞荣星; 范学勇; 左宗良; 刘玉富; 赵超 |
本发明公开了一种大宗工业固废赤泥资源化利用方法及系统,赤泥和硫酸渣在混合机中混合均匀,二者发生化学反应后得到的物料经压滤机压滤后离心脱水得到混合料Ⅰ;混合料Ⅰ经微波干燥箱干燥后混合料Ⅱ,混合料Ⅱ经微波回转马弗炉中脱碱后得到混合料Ⅲ;将混合料Ⅲ与矿石按混合均匀后置于电磁感应加热的回转炉中进行烧结得到混合料Ⅳ;将混合料Ⅳ在球磨机上研磨成颗粒后得到凝胶材料Ⅰ;将凝胶材料Ⅰ与水泥混合搅拌均匀后得到凝胶材料Ⅱ,经测试合格后可用作建筑材料。能够以低能耗实现大宗工业固废赤泥的资源化利用,实现工艺和产品标准化,克服了目前针对赤泥的资源化利用存在缺乏经济合理的处置利用途径的技术问题。 |
852 |
一种低膨胀抗菌微晶玻璃器皿及制备方法 |
CN202411087933.9 |
2024-08-09 |
CN118598521A |
2024-09-06 |
彭寿; 袁坚; 彭志钢; 张冲; 刘尧龙; 储静远; 郑际杰 |
本发明公开了一种低膨胀抗菌微晶玻璃器皿的制备方法,属于玻璃器皿技术领域。制得的玻璃器皿通过严格控制核化和晶化的温度,使晶体更加完整,微晶化热处理可以大幅提高玻璃器皿的耐热和耐冲击性能;制得的抗菌涂料为水性涂料,对环境友好并且通过单体的选择,使制得的涂料柔韧性高,抗冲击性强;在抗菌涂料中加入自制的改性壳聚糖,改性壳聚糖与丙烯酸酯基体的相容性好,并且改性壳聚糖分子中各项基团起协同作用,能显著增强玻璃器皿的抗菌性和抗菌涂料的柔韧性,并且性能稳定不易脱落;因此,本发明制得的玻璃器皿属于微晶玻璃器皿,晶体完整,耐热和耐冲击性能好,并且具有稳定高效的抗菌性能,在玻璃器皿技术领域具备重要应用价值。 |
853 |
一种含锰尾渣、铅锌尾渣的微晶玻璃板材及其制备方法 |
CN202410802280.1 |
2024-06-20 |
CN118598520A |
2024-09-06 |
黄术军; 王诺鹏; 许耀文 |
本发明公开了一种含锰尾渣、铅锌尾渣的微晶玻璃板材及其制备方法。该微晶玻璃板材由以下重量份原料制成:75‑80份锰渣与铅锌渣混配矿渣基料,硝酸钠4‑6份,氟硅酸钠或萤石6‑8份,石英砂6‑8份,着色剂0‑4份。本发明以锰尾渣、铅锌尾渣混合较高比例掺入作为微晶玻璃制备配合料,有效利用了矿尾渣的化学成分,既快速地消纳尾渣,对固废进行资源化利用保护了环境。 |
854 |
一种稀土掺杂可调量子点发光玻璃材料的制备方法 |
CN202410760636.X |
2024-06-13 |
CN118561522A |
2024-08-30 |
王婷; 钮志艺 |
本发明公开了一种稀土掺杂可调量子点发光玻璃材料的制备方法,涉及稀土发光材料技术领域,该稀土掺杂可调量子点发光玻璃材料的制备方法包括以下步骤:步骤一:原料的准备;步骤二:研磨混合处理;步骤三:加热处理;步骤四:退火处理;步骤五:微波晶化处理。本发明在对稀土掺杂可调量子点发光玻璃材料进行制备时,通过采用尾矿为原料,生产成本更低,同时通过添加的La2O3,能够使得微晶玻璃的整体强度得到有效的提高,并利用微波法对比例进行晶化处理,相较于传统的溶胶‑凝胶法制备的同体系粉体相比较,具有颗粒细小、分散均匀、发光效率高等优点,此外,该制备方法简单,合成简便,易于操作,制备的荧光粉产品纯度高、产量大。 |
855 |
结晶化玻璃、三维形状的结晶化玻璃及其制造方法 |
CN202280082542.0 |
2022-12-16 |
CN118541335A |
2024-08-23 |
福士恭基; 松冈瑞树; 小松宽; 金杉谕 |
本发明提供一种结晶化玻璃,是由多个R形状构成的三维形状的结晶化玻璃,所述多个R形状包含平均曲率半径为5.0×102mm以下的最小的R形状和平均曲率半径为1.0×103mm以上的最大的R形状,其板厚为t[mm],由以下的测定方法测定的延迟的最大值[nm]除以板厚t[mm]而得的值为50[nm/mm]以下。测定方法:针对各R形状的圆弧上的1点以上,垂直地照射波长543nm的光并使用双折射测定装置来测定延迟。 |
856 |
一种超薄玻璃陶瓷贴面及其制备工艺 |
CN202410627717.2 |
2024-05-21 |
CN118529936A |
2024-08-23 |
唐洁 |
本发明公开了一种超薄玻璃陶瓷贴面及其制备工艺,包括玻璃陶瓷贴面本体,玻璃陶瓷贴面本体包括色泽薄膜、透光薄膜和耐磨薄膜,色泽薄膜的一侧与透光薄膜的一侧固定连接,透光薄膜的另一侧与耐磨薄膜的一侧固定连接,色泽薄膜包括掺杂剂1份‑3份、添加剂1份‑3份、玻璃陶瓷粉末50份‑60份、丙烯酸树脂10份‑15份、聚丙烯酸10份‑15份,本发明在玻璃陶瓷贴面加工时,添加掺杂剂和添加剂,掺杂剂和添加剂的作用提高制备温度、延长保温时间,并且在对玻璃陶瓷贴面进行表面处理时,利用离子注入在玻璃陶瓷贴面表面形成更为致密和均匀的缺陷层和晶界层,显著提高其硬度和耐磨性,即得到一种超薄玻璃陶瓷贴面。 |
857 |
光敏玻璃材料、光敏微晶玻璃和光敏微晶玻璃制品 |
CN202410575295.9 |
2024-04-22 |
CN118495808A |
2024-08-16 |
胡斌; 原保平; 王长洪; 陈雪梅; 张静 |
本发明提供一种光敏玻璃材料,其组分按重量百分比表示,含有:SiO2:65.5~78%;R2O:2~12%;Li2O:5~15%;Al2O3:3~12%;ZrO2:1.5~10%;CeO2:0.01~0.6%;Ag2O:0.01~0.8%,其中Li2O/ZrO2为1.0~7.5,所述R2O为Na2O、K2O中的一种或两种。通过合理的组分设计,本发明的光敏玻璃材料具有较低的介电损耗,由其制成的光敏微晶玻璃和光敏微晶玻璃制品也具有较低的介电损耗,可降低应用终端在使用过程中电信号的传输损耗。 |
858 |
一种可强化高强度透明硅酸锌锂微晶玻璃及其制备方法 |
CN202211501026.5 |
2022-11-28 |
CN116282926B |
2024-08-13 |
王静; 张鑫玥; 韩建军; 李路瑶 |
本发明公开了一种可强化高强度透明硅酸锌锂微晶玻璃及其制备方法。该可强化高强度透明硅酸锌锂微晶玻璃,其组分按摩尔百分数计,包括:SiO260~70%、Al2O35~10%、Na2O 2~3%、Li2O 14~15%、ZnO 4~15%、P2O51~2%、ZrO21~3%。本发明制得的微晶玻璃主晶相为Li2ZnSiO4,该微晶玻璃具有优异的机械性能和透明度,还可进行离子交换以获得额外的机械强度,同时,其具有较低Li2O含量,熔点较低,成型加工性能优异,应用前景广阔,可应用于制备高强度耐磨透明微晶玻璃釉,也可应用于制备手机面板;本发明的制备方法简单易行,熔制温度低,极具推广价值。 |
859 |
一种用于制备牙科用玻璃陶瓷的感应加热系统及其应用 |
CN202410686633.6 |
2024-05-30 |
CN118459061A |
2024-08-09 |
娄嘉; 王治焕; 李佳; 何浩; 陈清良 |
本发明公开了一种用于制备牙科用玻璃陶瓷的感应加热系统及其应用,该感应加热系统包括炉体、中频感应加热装置、可选搅拌装置、导电坩埚、气氛控制装置、真空装置以及控制系统;炉体设有内层腔体及加热夹层,导电坩埚设于内层腔体内;中频感应加热装置的中频感应线圈设于加热夹层内;可选搅拌装置的搅拌体置于导电坩埚内。上述感应加热系统通过抽真空或通入不同气氛,避免杂质进入,再通过精确控制中频感应线圈的频率和功率,通过变频产生大电流形成强磁场,对导电坩埚和导电锅炉内的材料进行感应加热,以实现均匀受热和搅拌熔融态材料的效果。该系统不使用铂金坩埚,节省熔炼时间和成本,为牙科修复体制备提供可靠高效的感应加热系统。 |
860 |
一种利用赤泥尾渣制备透明玻璃和内含针状晶体微晶玻璃的方法 |
CN202310255073.4 |
2023-03-16 |
CN116332512B |
2024-08-09 |
刘绍宏; 郭静静; 王伟; 潘晓林 |
本发明公开了一种利用赤泥尾渣制备透明玻璃和内含针状晶体微晶玻璃的方法,解决了赤泥尾渣生产玻璃及微晶玻璃过程中生产能耗高,赤泥尾渣利用率低,玻璃无实际应用价值,微晶玻璃韧性低的难题。本发明以赤泥尾渣为原料,提出添加B2O3作为助熔剂降低熔化温度,制得透明玻璃,采用一步法热处理进一步降低能耗。提出使用CaF2,P2O5作为晶核剂使赤泥尾渣微晶玻璃内部析出针状晶体,提高微晶玻璃韧性。本发明技术新颖,有效推动了危险固废资源处置与高值化利用领域的发展。 |