一种水车结构平板旋转陶瓷膜构型

    公开(公告)号:CN119285023A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411726463.6

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种水车结构平板旋转陶瓷膜构型,属于陶瓷膜技术领域。包括法兰管、连接底盘以及陶瓷膜单元,所述陶瓷膜单元的两端均设置有连接底盘,所述连接底盘与所述法兰管固定连接;所述法兰管包括法兰管管体、法兰管开孔以及法兰管连接底座;所述连接底盘包括连接底盘基体以及连接底盘凹槽;所述陶瓷膜单元包括平板陶瓷膜以及通气组件。本发明通过上述结构,方便了单组件陶瓷膜的更换、维护,大幅提升了工作效率,将陶瓷膜与水体的作用面改为轴向最大面积,在低的旋转速度下即可获得膜片和水体的强化冲击,加强了旋转陶瓷膜对水体的扰流行为,无需高速旋转即可去除表面污染物,降低了操作能耗,延长了膜片和装备的使用寿命。

    一种单核包裹且包裹层厚度可控的陶瓷包裹色料的制备方法及其制得的产品

    公开(公告)号:CN118063978A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410145016.5

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种单核包裹且包裹层厚度可控的陶瓷包裹色料的制备方法及其制得的产品,在常温下以偏铝酸钠水溶液和正硅酸乙酯乙醇溶液为包裹反应物,通过自催化反应,SiO2、Al2O3层逐层交替沉积在陶瓷色料表面而形成单核包裹结构,经干燥煅烧后形成单核包裹且NaAlSiO4包裹层厚度可控的陶瓷包裹色料。本发明实现了对陶瓷色料的单核包裹,并可通过控制反应物的浓度来调控包裹层厚度,在煅烧温度未达到色料分解前,NaAlSiO4已经熔融并能形成一层致密的包裹层,从而对色料起到了很好的保护作用。由于反应物之间是通过自催化反应生成均匀的包裹层,因此本发明工艺过程简单,易于大规模推广应用。

    一种外支撑碟式陶瓷膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114028953B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111343628.8

    申请日:2021-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种外支撑碟式陶瓷膜,其支撑体为内部呈中空而具有空腔的圆盘;所述圆盘的中央具有呈同心圆的圆孔通道;所述圆孔通道内的中间侧壁上均布有与空腔连通、用于排放渗透液的出口;所述圆盘的上表面和下表面上设置有呈中心辐射对称布置的外支撑辐条。此外,还公开了上述外支撑碟式陶瓷膜的制备方法。本发明在支撑体的上表面和下表面设置外支撑辐条,内部为呈中空的空腔作为渗透液通道,在有效提高碟式陶瓷膜强度的同时,减少了渗透阻力,从而有利于获得更佳的高渗透通量性能。而且,本发明复杂形状碟式陶瓷膜能够采用干压或者旋压法来制备,有助于简化制备难度,提高产品的成品率和生成效率。

    一种基于磁性作用力的陶瓷激光打印系统

    公开(公告)号:CN114609877B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210147173.0

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁性作用力的陶瓷激光打印系统,包括复写系统、显影系统、转写系统、定影系统;所述复写系统包括拍摄系统、电路控制系统;所述显影系统包括磁性圆形辊、磁性陶瓷色料料仓、运输带、呈线性排列的电感线圈、废料仓;所述转写系统包括运输系统、永磁平板;所述定影系统包括载体输运系统、加热系统。本发明改变了现有的陶瓷激光打印仍然依赖静电吸附作用原理,提出了以磁性作用力为打印耗材迁移力的方案,通过电路控制系统控制电感线圈产生与拟打印图案相一致的磁性强度,从而形成磁性陶瓷色料的分布与图案保持一致,有效消除了因静电作用较小、陶瓷色料重力大而使物质迁移不畅所导致的图案浓度和精度较低等问题。

    一种基于磁性作用力的陶瓷激光打印系统

    公开(公告)号:CN114609877A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210147173.0

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁性作用力的陶瓷激光打印系统,包括复写系统、显影系统、转写系统、定影系统;所述复写系统包括拍摄系统、电路控制系统;所述显影系统包括磁性圆形辊、磁性陶瓷色料料仓、运输带、呈线性排列的电感线圈、废料仓;所述转写系统包括运输系统、永磁平板;所述定影系统包括载体输运系统、加热系统。本发明改变了现有的陶瓷激光打印仍然依赖静电吸附作用原理,提出了以磁性作用力为打印耗材迁移力的方案,通过电路控制系统控制电感线圈产生与拟打印图案相一致的磁性强度,从而形成磁性陶瓷色料的分布与图案保持一致,有效消除了因静电作用较小、陶瓷色料重力大而使物质迁移不畅所导致的图案浓度和精度较低等问题。

    一种施釉与成型同时进行的陶瓷制备方法及其制得的产品

    公开(公告)号:CN110950652A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911332576.7

    申请日:2019-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种施釉与成型同时进行的陶瓷制备方法,通过将陶瓷坯料和釉料分别制备成高可塑性泥料,经辊轧连接在一起,然后通过成型、烧结后得到陶瓷产品。此外,还公开了利用上述施釉与成型同时进行的陶瓷制备方法制得的产品。本发明施釉与成型同时进行,坯釉一体成型,无需特别施釉装置,简化了生产工艺,并且制品釉色丰富多彩,丰富了陶瓷制品釉色的表现形式;坯釉结合性良好,制品釉厚均匀可控,能够获得更为丰富的装饰效果。

    一种喷涂淋浆涂膜装置以及平板型陶瓷超滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110368820A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910737100.5

    申请日:2019-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种喷涂淋浆涂膜装置,包括自动喷涂装置和自动淋浆装置;自动喷涂装置包括移动轨道、夹具、以及按照传送方向依次设置的支撑体除尘设备和喷涂机构;夹具呈间隔可移动式竖立设置在移动轨道上;支撑体除尘设备、喷涂机构均位于移动轨道的两侧;自动淋浆装置包括传送带、支承件、浆料箱、阀门、流量计、溢流设备;支承件呈间隔可移动式设置在传送带上;浆料箱、溢流设备位于传送带一端的上方;浆料箱的出口经阀门、流量计连通到溢流设备。此外,还公开了基于上述装置的平板型陶瓷超滤膜的制备方法。本发明显著提高了生产效率,采用先喷涂后淋浆的工艺,实现了以高效率制备得到高性能平板陶瓷膜的目的。

    一种基于硬微乳液法制备球形陶瓷粉体的方法及其制得的产品

    公开(公告)号:CN106904978B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710115133.7

    申请日:2017-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于硬微乳液法制备球形陶瓷粉体的方法,以不溶于水的可熔性油性物质的液态为油相、目标粉体的前驱体混合溶液为水相所形成的微乳体系,经分散乳化均匀后得到乳化液;将所述乳化液进行冷却凝固,然后在低于所述油性物质熔点的温度下水相进行反应析出固相;反应完毕,升高温度使所述油性物质熔融,通过静置分层得到上层油相液体和下层固相;所述下层固相进行煅烧处理即得到目标球形粉体。此外,还公开了利用上述方法制得的产品。本发明通过温度调节、利用可熔性油相物质的固‑液相转变,显著提高了基于微乳液体系制备球形陶瓷粉体的稳定性、适用性和经济性,同时避免了环境污染,从而能够有效促进球形分散粉体技术的发展与应用。

    一种高渗透通量外压式陶瓷膜的制备方法及其制得的产品

    公开(公告)号:CN108159895A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711451626.4

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种高渗透通量外压式陶瓷膜的制备方法,首先采用较小粒径粉体制备成分离膜层陶瓷薄片,然后采用外压贴膜的方式将分离膜层陶瓷薄片制备在大孔支撑体的外表面,从而实现分离膜层‑支撑体双层结构。此外,还公开了利用上述高渗透通量外压式陶瓷膜的制备方法制得的产品。本发明采用贴膜外压的方式,在大孔支撑体上直接制备小孔径的分离膜层,有效提高了陶瓷膜的渗透通量;而且分离膜层厚度均匀、无缺陷,有助于良好的膜分离性能;同时,与大孔支撑体之间具有良好的结合,从而克服了膜层剥落的问题。

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