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52 个结果
  • 简介:本刊讯2012年12月4~6日.中国建筑卫生陶瓷协会2012年年会在佛山南园桃园举行,同期举行2012第五届中国建筑卫生陶瓷工业发展高层论坛,中国建筑卫生陶瓷协会名誉会长丁卫东、会长叶向阳、

  • 标签: 建筑卫生陶瓷 轻量化 标准 减薄 瓷砖 工业发展
  • 简介:本发明涉及一种生产高质量金属箔/陶瓷连接材料,和金属箔层压陶瓷基板的方法。该方法能防止陶瓷材料的损坏提高金属箔/陶瓷结合材料和金属箔层压陶瓷基板的生产率.其中陶瓷材料的加热是在金属箔陶瓷材料二者均进行蚀刻之前.该方法为压力连接法,可保证随后的加压连接;陶瓷材料为防止加热导致的损坏,被放置在支架上并在1kg/cm^2以下的压力下进行加压连接。

  • 标签: 陶瓷连接 陶瓷基板 层压 制造方法 金属箔 陶瓷材料
  • 简介:采用固相法制备钛酸锶钙钡Ba0.8Sr0.2-xCaXTiO3(x=0,0.04,0.08,0.12,0.16,0.2,BSCT)粉末,用X射线分析仪(XRD)扫描电镜(SEM)对BSCT粉末的物相显微形貌进行分析。将制备的BSCT粉末在200MPa下压制成直径为12nlnl的小圆片压坯,制备的压坯在1400%烧结2h得到BSCT陶瓷,用排水法、扫描电镜(SEM)阻抗分析仪分别对BSCT陶瓷样品的密度、显微形貌介电性能进行分析,研究不同Ca含量对BSCT陶瓷样品性能的影响。结果表明:BSCT粉末在室温下均为四方相,晶格常数、晶粒大小随着Ca含量的增加先减小后增加:BSCT陶瓷样品的居里温度与晶轴率c/a呈正相关,Ca的加入有助于样品的致密化、介电常数的增加介电损耗的降低;BSCT陶瓷样品的介电常数随着频率的增加而减小,介电损耗随着频率的增加先减小后增加。

  • 标签: 钛酸钡(BT) 介电性能 居里温度
  • 简介:本文针对日用玻璃陶瓷成型后,制品存在不规整表面不够光滑现象,通过采用火焰抛光、制品加热整形,以及相关设备相关方法的研究,为提高制品规整度表面光滑度提供了一种新的方法思路,对于提高日用玻璃陶瓷的质量、降低不合格品率,具有一定的意义。

  • 标签: 日用玻璃陶瓷 规整 表面光滑
  • 简介:本研究以有机溶剂为分散介质,添加适当的分散剂,通过纳米制备系统分散制备蓝色陶瓷墨水。采用MASTERSIZR-2000型激光粒度分析仪、CM-2600D色差仪等手段分析研究了研磨分散时间与墨水颗粒之间的关系,墨水颗粒度对墨水的呈色悬浮稳定性的影响。研究表明,随着研磨时间的增加,墨水颜料颗粒粒径减小,分布变窄;随着平均粒径的减小,明度值L*、a*减小、b*增大;墨水粒度愈小,分布愈窄,墨水的稳定性愈好。

  • 标签: 分散法 蓝色陶瓷墨水 研磨时间 平均粒径 粒径分布 呈色性能
  • 简介:化工色釉料是陶瓷的上游产业,色釉料产品是陶瓷制品“粉墨登场”的化妆师和美容师,直接关系到陶瓷产品的档次装饰使用效果。

  • 标签: 色釉料 产业 生产国 出口 世界 陶瓷制品
  • 简介:本文采用固相反应法常压烧结制备MgNb2O6粉末,研究了添加不同质量分数的V2O5对MgNb2O6微波介电陶瓷的烧结丁艺介电性能的影响。并运用XRD、SEMLCR对试样显微组织性能进行了分析。结果表明:添加一定量的V2O5能够有效地降低MgNb2O6介电陶瓷的烧结温度,提高试样的致密度、频率温度系数及介电常数。当V2O5添加量为1.0wt%,且在1175℃烧结条件下获得的MgNb2O6陶瓷性能最佳,其性能参数分别为:εr=28,tanδ=0.00361,τf=54.64ppm·℃^-1。

  • 标签: MgNb2O6介电陶瓷 V2O5 烧结温度 介电性能
  • 简介:目前,国际上发达国家陶瓷原料的生产基本实现了标准化、系列化与精细化,原料的开采与综合利用水平提高,从而保证了各种陶瓷产品的高档次、高品位可观的经济效益,创建了一大批品牌产品。我国陶瓷企业大部分采用陶瓷原料的原矿或经粗加工后进行坯料釉料的配料,容易造成产品质量不稳定,严重影响企业快速、健康发展。在我国陶瓷产品正值大量出口到国际市场的同时,对于国外精细原料包括釉料、色料、坯料、各种辅助材料的进口需求也越来越多。我国陶瓷原料开发利用存在着巨大的潜力。陶瓷原料的加工与利用必须摒弃过去小农经济的经营办法,采用现代化、标准化、系列化的精加工,否则产品的质量很难挺进高档次的水平。

  • 标签: 中国 企业 陶瓷产品 公司 档次 进口需求
  • 简介:本文主要研究添加微量稀土La2O3对Li2O-Al2O3-SiO2微晶玻璃晶相组成,显微结构,抗折强度的影响,研究结果表明:添加微量La2O3有利于Li2O-Al2O3-SiO2微晶玻璃中的主晶相β-锂辉石发育成完整的柱状,板状晶体,提高了微晶玻璃的抗折强度。

  • 标签: 稀土La2O3 LI2O-AL2O3-SIO2 微晶玻璃 结构 性能 影响