CN112552022A - 一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法 - Google Patents

一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112552022A
CN112552022A CN202011587962.3A CN202011587962A CN112552022A CN 112552022 A CN112552022 A CN 112552022A CN 202011587962 A CN202011587962 A CN 202011587962A CN 112552022 A CN112552022 A CN 112552022A
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat storage
temperature
raw materials
slag
solar heat
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011587962.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112552022B (zh
Inventor
吴建锋
张晨
徐晓虹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuhan University of Technology WUT
Foshan Xianhu Laboratory
Original Assignee
Wuhan University of Technology WUT
Foshan Xianhu Laboratory
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wuhan University of Technology WUT, Foshan Xianhu Laboratory filed Critical Wuhan University of Technology WUT
Priority to CN202011587962.3A priority Critical patent/CN112552022B/zh
Publication of CN112552022A publication Critical patent/CN112552022A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112552022B publication Critical patent/CN112552022B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B33/00Clay-wares
    • C04B33/02Preparing or treating the raw materials individually or as batches
    • C04B33/13Compounding ingredients
    • C04B33/132Waste materials; Refuse; Residues
    • C04B33/138Waste materials; Refuse; Residues from metallurgical processes, e.g. slag, furnace dust, galvanic waste
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B33/00Clay-wares
    • C04B33/02Preparing or treating the raw materials individually or as batches
    • C04B33/04Clay; Kaolin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B33/00Clay-wares
    • C04B33/02Preparing or treating the raw materials individually or as batches
    • C04B33/13Compounding ingredients
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B33/00Clay-wares
    • C04B33/02Preparing or treating the raw materials individually or as batches
    • C04B33/13Compounding ingredients
    • C04B33/132Waste materials; Refuse; Residues
    • C04B33/135Combustion residues, e.g. fly ash, incineration waste
    • C04B33/1352Fuel ashes, e.g. fly ash
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/34Non-metal oxides, non-metal mixed oxides, or salts thereof that form the non-metal oxides upon heating, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3427Silicates other than clay, e.g. water glass
    • C04B2235/3463Alumino-silicates other than clay, e.g. mullite
    • C04B2235/3472Alkali metal alumino-silicates other than clay, e.g. spodumene, alkali feldspars such as albite or orthoclase, micas such as muscovite, zeolites such as natrolite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/65Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes
    • C04B2235/656Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes characterised by specific heating conditions during heat treatment
    • C04B2235/6562Heating rate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/65Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes
    • C04B2235/656Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes characterised by specific heating conditions during heat treatment
    • C04B2235/6567Treatment time
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/74Physical characteristics
    • C04B2235/77Density
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/96Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/96Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance
    • C04B2235/9607Thermal properties, e.g. thermal expansion coefficient
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/60Production of ceramic materials or ceramic elements, e.g. substitution of clay or shale by alternative raw materials, e.g. ashes

Abstract

一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,各原料及改性剂的所占质量百分数为:钛铁渣70~80wt%,高岭土5~10wt%、滑石4~8wt%、钾长石4~8wt%、钠长石1~4wt%、粉煤灰4~8wt%;各原料经原料处理、配比与混合、造粒和陈腐、半干压成型、干燥、烧成后得到太阳能储热陶瓷。本发明生产的太阳能储热陶瓷成本低且储热密度大,体积密度高达2.97~3.08g·cm‑3;钛铁渣利用率高达70~80%,大大消纳了该固体废弃物,拓宽了钛铁渣的应用领域,产品具有较大的环保意义和经济价值。

Description

一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法
技术领域
本发明涉及一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,主要用于太阳能热发电或太阳能采暖等领域,属于新能源领域。
背景技术
太阳能热发电是将太阳能大规模转化为电能的发电方法,然而由于四季变换和昼夜交替的影响,使得光照不连续,不利于稳定发电。而储热技术是解决这一问题的关键,即将太阳能以热能形式储存在储热材料中,于光照不足时再放热发电,保证稳定持续发电。因此储热材料需要具备耐高温、密度大、成本低的特点,陶瓷是一类典型的储热材料。中国发明专利《高岭土基储热陶瓷及其制备方法》(CN201810186085.5)利用高岭土成功制备了储热陶瓷;中国发明专利《高热导率红柱石/碳化硅复相储热陶瓷及其制备方法》(CN201610396317.0)利用碳化硅为主要原料于1540℃制备了复相储热陶瓷,但以上两项专利均采用优质天然原料或碳化硅原料,且烧成温度较高,导致成本较高。为了降低储热陶瓷的制备成本,采用固体废弃物或低品位作为原料成为研究热点,中国发明专利《一种利用红柱石尾矿制备蜂窝陶瓷蓄热体的方法》(CN102249729A)以红柱石尾矿为主要原料制备了蓄热陶瓷,体积密度为2.0~2.3g·cm-3;中国发明专利《一种利用石墨尾矿制备蜂窝陶瓷蓄热体的方法》采用石墨尾矿为主要原料制备了蓄热陶瓷(CN102249729A),体积密度为2.7~2.8g·cm-3,以上两项专利虽然采用了尾矿为主要原料降低了储热陶瓷的制备成本,但体积密度有待提高,所以储热密度有待提高。
钛铁渣(又称钛铝酸钙)是铝热还原法冶炼钛铁合金产生的废渣,每生产1t钛铁合金同时排放1.0~1.5t钛铁渣,大量的钛铁渣造成了环境污染及资源浪费,亟待开发利用。中国发明专利《一种碳化硅结合钛铝酸钙复相耐火材料及其制备方法》(CN201711231508.2)利用钛铁渣制备了一种复相陶瓷耐火材料,钛铁渣利用率为50~55wt%;《一种钛铝酸钙-高铝矾土改性耐火材料及其制备方法和应用》(CN104609872B)以钛铁渣和高铝矾土为原料制备了一种改性耐火材料,钛铁渣利用率为25~40wt%,这些发明成功利用钛铁渣制备了耐火材料,但钛铁渣的利用率有待提高,且尚未应用于制备储热材料。
发明内容
为解决上述问题,本发明提出利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,具体技术方案为:
一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,包括以下步骤:
(1)原料处理:将原料钛铁渣、高岭土、滑石、钾长石、钠长石分别用球磨机球磨16~20h,料球质量比为1:2,过250目筛制备粉料备用;
(2)原料配比与混合:原料中加入改性剂,各原料和改性剂按一定质量百分数配比后,用球磨机球磨球磨12~18h混合均匀,得到混合料,其中,料球质量比为1:1;
(3)造粒和陈腐:采用喷雾干燥法往混合料中加入质量为7~10%的水,造粒后陈腐24h~36h得到坯料;
(4)半干压成型:采用自动液压机将陈腐好的坯料压制成型后得到圆柱状太阳能储热陶瓷生坯,其中,成型压力为85~100kN;
(5)干燥:将成型好的生坯置于干燥箱中在95~100℃下干燥12~20h,得到坯体;
(6)烧成:将干燥好坯体放入电炉或窑中在一定温度下烧成,得到太阳能储热陶瓷。
进一步地,所述改性剂为过325目筛的粉煤灰。
进一步地,各原料及改性剂的所占质量百分数为:钛铁渣70~80wt%,高岭土5~10wt%、滑石4~8wt%、钾长石4~8wt%、钠长石1~4wt%、粉煤灰4~8wt%。
进一步地,所述钛铁渣为铝热还原法冶炼钛铁渣合金产生的冶金渣,其中,Al2O3的含量大于70wt%。
进一步地,步骤(4)中所述的生坯直径为100mm,高度为100mm。
进一步地,步骤(6)中的烧成的温度控制为:电炉或窑中的温度<1000℃时,升温速率5~10℃/min,每整百温度点保温30min;温度≥1000℃时,升温速率3~5℃/min,每整百温度点保温1h,最高温度点保温120min,再随炉冷却。
进一步地,所述烧成的最高温度为1230~1350℃。
有益效果:
(1)成本低且储热密度大。采用钛铁渣代替目前常用的高岭土、红柱石、SiC等高成本的储热陶瓷原料,同时采用长石、滑石等熔剂降低了烧成温度至1230℃,有利于太阳能储热陶瓷的大规模生产应用。相对于目前采用石墨尾矿质储热陶瓷(体积密度2.7~2.8g·cm-3)和红柱石尾矿质储热陶瓷(体积密度2.0~2.3g·cm-3),本发明制备的储热陶瓷体积密度高达2.97~3.08g·cm-3,意味着单位体积的储热材料的储热密度更大,即本发明提供的储热材料的储热能力更强。
(2)钛铁渣利用率高。本发明所制备的太阳能储热陶瓷配方中,钛铁渣利用率高达70~80%,大大消纳了该固体废弃物,拓宽了钛铁渣的应用领域,产品具有较大的环保意义和经济价值。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步描述:
实施例1:
一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,包括以下步骤:
(1)原料处理:将原料钛铁渣、高岭土、滑石、钾长石、钠长石分别用球磨机球磨20h,料球质量比为1:2,过250目筛制备粉料备用。
(2)原料配比与混合:原料中加入改性剂,所述改性剂为过325目筛的粉煤灰;各原料和改性剂按钛铁渣80wt%,高岭土5wt%、滑石4wt%、钾长石4wt%、钠长石1wt%、粉煤灰6wt%的质量百分数配比后,用球磨机球磨球磨18h混合均匀,得到混合料,其中,料球质量比为1:1。
所述钛铁渣为铝热还原法冶炼钛铁渣合金产生的冶金渣,其中,Al2O3的含量大于74wt%。
(3)造粒和陈腐:采用喷雾干燥法往混合料中加入质量为10%的水,造粒后陈腐36h得到坯料。
(4)半干压成型:采用自动液压机将陈腐好的坯料压制成型后得到圆柱状太阳能储热陶瓷生坯,其中,成型压力为100kN;生坯直径为100mm,高度为100mm。
(5)干燥:将成型好的生坯置于干燥箱中在100℃下干燥20h,得到坯体。
(6)烧成:将干燥好坯体放入电炉或窑中在一定温度下烧成,得到太阳能储热陶瓷;
其中,烧成的温度控制为:电炉或窑中的温度<1000℃时,升温速率10℃/min,每整百温度点保温30min;温度≥1000℃时,升温速率5℃/min,每整百温度点保温1h,最高温度点1350℃下保温120min,再随炉冷却。
经测试,本发明制得的太阳能储热陶瓷吸水率为0.3%,体积密度达3.08g·cm-3,抗折强度达200MPa,热震(室温~600℃,风冷)30次后不开裂,且热震后强度上升3%,抗热震性能好;热导率为2.62W·(m·K)-1(室温),储热密度达278kJ/kg(25~300℃),可达到太阳能储热的要求。
实施例2:
一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,包括以下步骤:
(1)原料处理:将原料钛铁渣、高岭土、滑石、钾长石、钠长石分别用球磨机球磨18h,料球质量比为1:2,过250目筛制备粉料备用。
(2)原料配比与混合:原料中加入改性剂,所述改性剂为过325目筛的粉煤灰;各原料和改性剂按钛铁渣73wt%,高岭土8wt%、滑石5wt%、钾长石5wt%、钠长石4wt%、粉煤灰5wt%的质量百分数配比后,用球磨机球磨球磨15h混合均匀,得到混合料,其中,料球质量比为1:1。
所述钛铁渣为铝热还原法冶炼钛铁渣合金产生的冶金渣,其中,Al2O3的含量大于72wt%。
(3)造粒和陈腐:采用喷雾干燥法往混合料中加入质量为8.5%的水,造粒后陈腐30h得到坯料。
(4)半干压成型:采用自动液压机将陈腐好的坯料压制成型后得到圆柱状太阳能储热陶瓷生坯,其中,成型压力为90kN;生坯直径为100mm,高度为100mm。
(5)干燥:将成型好的生坯置于干燥箱中在98℃下干燥16h,得到坯体。
(6)烧成:将干燥好坯体放入电炉或窑中在一定温度下烧成,得到太阳能储热陶瓷;
其中,烧成的温度控制为:电炉或窑中的温度<1000℃时,升温速率8℃/min,每整百温度点保温30min;温度≥1000℃时,升温速率4℃/min,每整百温度点保温1h,最高温度点1290℃下保温120min,再随炉冷却。
经测试,本发明制得的太阳能储热陶瓷吸水率为0.02%,体积密度达3.01g·cm-3,抗折强度达180MPa,热震(室温~600℃,风冷)30次后不开裂,且热震后强度上升8%,抗热震性能好;热导率为2.72W·(m·K)-1(室温),储热密度达254kJ/kg(25~300℃),可达到太阳能储热的要求。
实施例3:
一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,包括以下步骤:
(1)原料处理:将原料钛铁渣、高岭土、滑石、钾长石、钠长石分别用球磨机球磨16h,料球质量比为1:2,过250目筛制备粉料备用。
(2)原料配比与混合:原料中加入改性剂,所述改性剂为过325目筛的粉煤灰;各原料和改性剂按钛铁渣70~80wt%,高岭土5~10wt%、滑石4~8wt%、钾长石4~8wt%、钠长石1~4wt%、粉煤灰4~8wt%大会质量百分数配比后,用球磨机球磨球磨12h混合均匀,得到混合料,其中,料球质量比为1:1,。
所述钛铁渣为铝热还原法冶炼钛铁渣合金产生的冶金渣,其中,Al2O3的含量大于73wt%。
(3)造粒和陈腐:采用喷雾干燥法往混合料中加入质量为7%的水,造粒后陈腐24h得到坯料。
(4)半干压成型:采用自动液压机将陈腐好的坯料压制成型后得到圆柱状太阳能储热陶瓷生坯,其中,成型压力为85kN;生坯直径为100mm,高度为100mm。
(5)干燥:将成型好的生坯置于干燥箱中在95℃下干燥12h,得到坯体。
(6)烧成:将干燥好坯体放入电炉或窑中在一定温度下烧成,得到太阳能储热陶瓷。
其中,烧成的温度控制为:电炉或窑中的温度<1000℃时,升温速率5℃/min,每整百温度点保温30min;温度≥1000℃时,升温速率3℃/min,每整百温度点保温1h,最高温度点1230℃下保温120min,再随炉冷却。
经测试,本发明制得的太阳能储热陶瓷吸水率为0.07%,体积密度达2.97g·cm-3,抗折强度达182MPa,热震(室温~600℃,风冷)30次后不开裂,且热震后强度上升5%,抗热震性能好;热导率为2.74W·(m·K)-1(室温),储热密度达252kJ/kg(25~300℃),可达到太阳能储热的要求。

Claims (7)

1.一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)原料处理:将原料钛铁渣、高岭土、滑石、钾长石、钠长石分别用球磨机球磨16~20h,料球质量比为1:2,过250目筛制备粉料备用;
(2)原料配比与混合:原料中加入改性剂,各原料和改性剂按一定质量百分数配比后,用球磨机球磨球磨12~18h混合均匀,得到混合料,其中,料球质量比为1:1;
(3)造粒和陈腐:采用喷雾干燥法往混合料中加入质量为7~10%的水,造粒后陈腐24h~36h得到坯料;
(4)半干压成型:采用自动液压机将陈腐好的坯料压制成型后得到圆柱状太阳能储热陶瓷生坯,其中,成型压力为85~100kN;
(5)干燥:将成型好的生坯置于干燥箱中在95~100℃下干燥12~20h,得到坯体;
(6)烧成:将干燥好坯体放入电炉或窑中在一定温度下烧成,得到太阳能储热陶瓷。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述改性剂为过325目筛的粉煤灰。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,各原料及改性剂的所占质量百分数为:钛铁渣70~80wt%,高岭土5~10wt%、滑石4~8wt%、钾长石4~8wt%、钠长石1~4wt%、粉煤灰4~8wt%。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述钛铁渣为铝热还原法冶炼钛铁渣合金产生的冶金渣,其中,Al2O3的含量大于70wt%。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(4)中所述的生坯直径为100mm,高度为100mm。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(6)中的烧成的温度控制为:电炉或窑中的温度<1000℃时,升温速率5~10℃/min,每整百温度点保温30min;温度≥1000℃时,升温速率3~5℃/min,每整百温度点保温1h,最高温度点保温120min,再随炉冷却。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述烧成的最高温度为1230~1350℃。
CN202011587962.3A 2020-12-29 2020-12-29 一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法 Active CN112552022B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011587962.3A CN112552022B (zh) 2020-12-29 2020-12-29 一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011587962.3A CN112552022B (zh) 2020-12-29 2020-12-29 一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112552022A true CN112552022A (zh) 2021-03-26
CN112552022B CN112552022B (zh) 2023-05-02

Family

ID=75032560

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011587962.3A Active CN112552022B (zh) 2020-12-29 2020-12-29 一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112552022B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113636835A (zh) * 2021-08-30 2021-11-12 武汉理工大学 一种利用镁渣制备的钙长石储热陶瓷及其制备方法
CN114149247A (zh) * 2021-12-31 2022-03-08 新明珠集团股份有限公司 超厚黑咖啡色通体瓷质砖及其制备方法和应用
CN115073136A (zh) * 2022-06-10 2022-09-20 武汉理工大学 一种高钢渣掺量的吸储热一体陶瓷及其制备方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002249548A1 (en) * 2002-03-26 2003-10-08 Council Of Scientific And Industrial Research Process for the production of ceramic tiles
RU2430063C1 (ru) * 2010-03-15 2011-09-27 Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарская академия государственного и муниципального управления" (АМОУ ВПО САГМУ) Керамическая масса для получения кислотоупоров
CN106747316A (zh) * 2016-11-21 2017-05-31 武汉理工大学 一种利用粉煤灰和页岩制备储热蜂窝陶瓷的方法
CN107935555A (zh) * 2017-12-13 2018-04-20 北京科技大学 一种镍铁渣陶瓷及其制备方法
CN110981432A (zh) * 2019-11-07 2020-04-10 广东省建筑材料研究院 一种镍渣保温陶瓷砖制备方法
CN112125651A (zh) * 2020-09-03 2020-12-25 武汉理工大学 一种致密六铝酸钙-刚玉复相陶瓷的制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002249548A1 (en) * 2002-03-26 2003-10-08 Council Of Scientific And Industrial Research Process for the production of ceramic tiles
RU2430063C1 (ru) * 2010-03-15 2011-09-27 Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарская академия государственного и муниципального управления" (АМОУ ВПО САГМУ) Керамическая масса для получения кислотоупоров
CN106747316A (zh) * 2016-11-21 2017-05-31 武汉理工大学 一种利用粉煤灰和页岩制备储热蜂窝陶瓷的方法
CN107935555A (zh) * 2017-12-13 2018-04-20 北京科技大学 一种镍铁渣陶瓷及其制备方法
CN110981432A (zh) * 2019-11-07 2020-04-10 广东省建筑材料研究院 一种镍渣保温陶瓷砖制备方法
CN112125651A (zh) * 2020-09-03 2020-12-25 武汉理工大学 一种致密六铝酸钙-刚玉复相陶瓷的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
吴建锋等: "太阳能热发电Al_2O_3-ZrO_2复相储热陶瓷的制备及其抗热震性", 《武汉理工大学学报》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113636835A (zh) * 2021-08-30 2021-11-12 武汉理工大学 一种利用镁渣制备的钙长石储热陶瓷及其制备方法
CN113636835B (zh) * 2021-08-30 2022-11-18 武汉理工大学 一种利用镁渣制备的钙长石储热陶瓷及其制备方法
CN114149247A (zh) * 2021-12-31 2022-03-08 新明珠集团股份有限公司 超厚黑咖啡色通体瓷质砖及其制备方法和应用
CN114149247B (zh) * 2021-12-31 2022-11-01 新明珠集团股份有限公司 超厚黑咖啡色通体瓷质砖及其制备方法和应用
CN115073136A (zh) * 2022-06-10 2022-09-20 武汉理工大学 一种高钢渣掺量的吸储热一体陶瓷及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112552022B (zh) 2023-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112552022A (zh) 一种利用钛铁渣制备太阳能储热陶瓷的方法
CN110862270B (zh) 一种轻质粉煤灰陶粒及其制备方法
CN106673605A (zh) 棒形支柱瓷绝缘子的制备方法
CN113636835B (zh) 一种利用镁渣制备的钙长石储热陶瓷及其制备方法
CN113321494B (zh) 一种抗氧化、长寿命吸储热一体的刚玉-莫来石陶瓷及其制备方法
CN101857447A (zh) 红柱石蜂窝蓄热体及制备方法
CN107056310A (zh) 一种高强微孔莫来石耐火骨料及其制备方法
WO2020057094A1 (zh) 一种利用工业硅基废渣制备碳化硅闭孔陶瓷及其制备方法
CN112430066A (zh) 一种轻质高强陶粒及其制备方法和用途
CN106542843A (zh) 一种利用固体废弃物制备轻质保温墙体材料的方法
CN104311098A (zh) 一种利用壳牌煤气化飞灰制备多孔材料的方法
CN102923976A (zh) 铝酸盐水泥的制备方法
CN104909732A (zh) 一种堇青石莫来石质蜂窝陶瓷蓄热体及制备方法
CN103833406A (zh) 发泡陶瓷保温板及其制备方法
CN103803943A (zh) 发泡陶瓷保温板及其制备方法
CN113149624A (zh) 利用钢渣制备的轻质闭孔陶瓷材料及其制备方法
CN102219530A (zh) 一种硅莫砖及其制备方法
CN101775492A (zh) 利用铝灰和铜渣生产硅铝铁合金的方法
CN103880441A (zh) 一种微孔轻量刚玉耐火骨料及其制备方法
CN101492262A (zh) 利用铝废渣生产的低钙硅酸盐水泥及其制备方法
CN105036167A (zh) 一种六铝酸钙及其制备方法
CN113087543A (zh) 一种高钛高炉渣高强轻集料及制备方法
CN107200598A (zh) 一种利用回收废锂离子电池中有价金属过程中产生的废渣制备多孔建筑材料的方法及其材料
CN108649148B (zh) 一种瘠性钛酸铝复合材料匣钵的制备方法
CN106905929B (zh) 一种固体蓄热材料及制备方法和应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant