泡沫陶瓷是具有高比面积、高气孔率、低密度、低热传导系数,对液体和气体介质有选择透过性,并具有能量吸收和阻尼特性等优异性能的新型材料,且孔道呈互相连接的迷宫式三维网状结构的多孔体,在熔融金属、气体液体过滤、净化分离、化工催化载体、吸声减震、高级保温材料、生物材料、特种墙体材料和传感器材料等方面作用明显,广泛应用于环保、能源、化工、生物等领域。氧化镁泡沫陶瓷过滤器的基本材质是镁基,主要用于镁合金熔液的过滤。镁是活泼元素,镁合金熔体在高温下极易氧化,由于生成自由能低于氧化镁的氧化物如氧化硅、氧化铝等都会与镁合金熔体迅速反应而形成有害夹杂物,因此适用于铝合金、铸铁等含硅元素的泡沫陶瓷都不能用于镁合金熔体过滤。氧化镁质泡沫陶瓷过滤器的出现弥补了这一缺陷,成为镁合金熔液净化必不可少的产品。 泡沫陶瓷有什么的特点?兰州1700℃泡沫陶瓷
泡沫陶瓷制作方法中添加造孔剂法:通过在陶瓷配料中添加造孔剂,利用造孔剂在坯体中占据一定的空间,然后经过烧结,造孔剂离开基体而形成气孔来制备泡沫陶瓷。造孔剂颗粒的形状和大小决定了泡沫陶瓷材料气孔的形状和大小。其成型方法主要有模压、挤压、等静压、轧制、注射和粉浆浇注等。利用这种方法可以制得形状复杂、气孔结构各异的材料,但气孔分布的均匀性较差。沫陶瓷理想的制备方法是有机前驱体浸渍法,用此种成型方法制备的泡沫陶瓷已在多个领域广泛应用,取得了较为明显的效果。进一步控制浆料性能,适当优化无机粘结剂体系,并严格控制浆料浸渍等工艺过程,可以提高泡沫陶瓷制品的性能。陶瓷粉料溶剂、添加剂;浆料制备有机泡沫体选择,烧成但是有机前驱体浸渍法工艺存在一个明显的缺陷,即制品的孔隙结构,尤其是孔径取决于所选有机泡沫体的孔隙结构和孔径大小。所选用的有机泡沫体的网眼尺寸是有限的,制约了所得泡沫陶瓷材料的孔径和结构。朱新文等采用三维网状有机泡沫为载体,先用浸渍工艺制备出高孔隙率且几乎没有堵孔的网眼坯子,经排塑、预烧处理获得具有一定强度的预制体。预制体的孔棱呈疏松多孔结构,很好地解决了这个问题。 兰州1700℃泡沫陶瓷泡沫陶瓷具有与泡沫塑料相似的孔隙结构,通孔率达85%-90%。
随着泡沫碳化硅制备工艺技术的不断改进与创新,其优越的性能将使其应用范围逐渐扩大、样式更加多元化。在许多应用领域,碳化硅泡沫陶瓷日益展现出其它材料所无法比拟的优越性。近些年来碳化硅泡沫陶瓷用作柴油机尾气净化催化剂载体,已有研究和应用。碳化硅泡沫陶瓷是国外汽车尾气催化剂载体骨架的材料之一。碳化硅泡沫陶瓷具有较高的孔隙率、热导率、机械强度、抗氧化、抗弯曲度、耐腐蚀等优势,而且高温力学性能(强度、抗蠕变性等)是已知陶瓷材料中比较好的。其表面凹凸不平,且具有众多微孔,这种特殊网络结构增加了两相接触面积,所有这些特性预示着碳化硅泡沫陶瓷将代替传统的二氧化硅、氧化铝陶瓷以及活性炭作为新一代的催化剂载体。
碳化硅泡沫陶瓷碳化硅质泡沫陶瓷过滤器,其基本材质是SiC。主要应用于可锻铸铁、球墨铸铁和灰铁等生产中的净化工艺。它不仅能有效去除铁水中的各种细度达到微米级的夹杂物和部分气体,使铁水产生平稳层流,有利于冲型;还具有良好的机械强度和化学稳定性,优越的导热性能,更具有独特亲润铁水的成份,有助于减少过滤器和铁水之间的摩擦,确保过滤的通畅。氧化锆质泡沫陶瓷过滤器,其基本材质二氧化锆质(ZrO2)。主要应用于铸钢和不锈钢等生产中的净化工艺,它能够有效去除钢水中的各种细度达到微米级的夹杂物和部分包裹气体,它能够经受钢水的冲刷,通过严格控制过滤器上孔的尺寸和通孔率,可获得稳定的过滤效果。氧化锆质泡沫陶瓷过滤器具有独特的耐高温成份,适合航空铸件等高精密铸造领域。 泡沫陶瓷是将以煤矸石、粉煤灰、工业垃圾等大宗固废为原料,转化为绿色建筑节能墙体材料的科技创新。
1984年,在洛杉矶的一个药剂实验室里,化学家哈纳·克劳斯正在研究一种用于宇航容器的石膏配方。他无意中把一杯啤酒当作蒸馏水倒进一个装有粉状石膏、粘土和多种化学药品的烧杯里。瞬间,这些混合物产生了泡沫,不到30秒钟便结成了硬块。克劳斯卖掉了他在塞利维亚的产业,将退休金及拥有的一切都用来进行泡沫陶瓷的试制。他在实验室中反复研究他的新发现,用石膏、石灰珠层岩、硫酸盐与啤酒进行试验,看能否发现新的特性。结果有一种配方制成的泡沫陶瓷密度为水泥的两倍,而重量却只有水泥的1/5。另一种配方制成的泡沫陶瓷则能抵抗激光产生的2316℃的高温,长达一个多小时。还有一种配方制成的泡沫陶瓷,可省去昂贵而麻烦的窑炉上釉工艺,只须用喷灯照射20分钟,即可釉光锃亮。泡沫陶瓷也称啤酒陶瓷、啤酒石,它重量轻,防火,无毒,本身有釉光,耐高温,制作工艺简便,可用于建筑业和耐高温机械制造业等领域。 泡沫陶瓷是世界先进的陶瓷高温发泡科学性生产技术。贵阳品质泡沫陶瓷欢迎咨询
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发泡法:采用发泡反应的方法,可以制备形状复杂的泡沫陶瓷制品,以满足一些特殊场合的应用;在陶瓷粉料中加入适当的陶瓷纤维,可改善这一工艺,有效增加坯体在烧结过程中的强度,避免粉化和塌陷。溶胶凝胶法:溶胶凝胶法主要用来制备孔径在纳米级的微孔陶瓷材料,该方法经改进后也可以制备高规整度泡沫陶瓷材料。运用溶胶凝胶技术制备泡沫材料,在溶胶向凝胶的转化过程中,体系的粘度迅速增加,从而稳定了前期产生的气泡,有利于发泡。该工艺与其他工艺相比有其独特之处,它还可以制备孔径在纳米级、气孔分布均匀的泡沫陶瓷薄膜,现在正成为无机薄膜制备工艺中活跃的研究领域。 兰州1700℃泡沫陶瓷
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