一种纳米陶瓷膜及其制备方法.pdf
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一种纳米陶瓷膜及其制备方法.pdf
本发明公开了一种纳米陶瓷膜,包括以下重量份原料:高岭土45?55份、锆石10?20份、硅藻土负载粒5?10份、滑石粉4?8份、改性片状载体3?7份、碳纳米管分散剂1?5份、叶腊石1?2份。本发明纳米陶瓷膜采用高岭土、锆石等原料配合硅藻土负载粒、滑石粉、改性片状载体、碳纳米管分散剂等原料,制备的原料强度性能高,通过硅藻土负载粒的硅藻土具有多孔结构,经过硅灰石针状结构改进,针状体穿插再硅藻土上,通过硅藻土携带,配合在原料中,提高原料之间的密度,增强产品的强度性能。
一种陶瓷膜及其制备方法.pdf
本发明提供了一种陶瓷膜,包括重量百分比的原料:粉煤灰50‑80%;河道底泥:15‑40%;成孔剂5‑10%。制备方法:将粉煤灰、河道底泥和成孔剂按重量比混合;然后将混合物研磨均匀,用压片机压成薄片后在马弗炉中高温烧结一段时间,即形成孔径在0.01μm到10μm之间的陶瓷膜。本发明可一次烧结完成,其选择废料粉煤灰作为主要原料,大大节约了陶瓷膜的制造成本;组分中的河道底泥亦为廉价易得的废料,同时还可以作为粘合剂有利于粉煤灰与成孔剂相互粘合,可提高陶瓷膜的柔韧性能,烧结后还可以形成陶瓷膜需要的孔隙结构,其制得的
一种双相复合陶瓷膜及其制备方法.pdf
本发明公开了一种双相复合陶瓷膜及其制备方法,属于膜分离领域。该方法首先将纳米级的双相复合材料和微米级的双相复合材料进行混合,得到混合物;之后将所述的混合物与水混合制备无机材料浆料,之后将该浆料同时加热并加压,促使无机颗粒离子化,并在高温高压条件下发生水热反应,促使膜初步致密化并得到烧结前驱体;最后将所述的烧结前驱体通过烧结进一步提高膜的致密化,从而制备多相致密膜。本发明通过避免高温烧结,冷烧结过程能够有效拓展双向膜材料的选择,以及改进双相膜的制备过程,进而达到提高气体分离性能和拓展气体分离应用的目的。
一种微滤陶瓷膜及其制备方法.pdf
本发明提供了一种微滤陶瓷膜,包括下述重量百分比的原料:粉煤灰50‑80%;粘合剂:15‑40%;城市污泥5‑10%。制备方法:将粉煤灰、粘合剂和城市污泥按重量比混合;然后将混合物研磨均匀,用压片机压成薄片;再将薄片在马弗炉中高温烧结一段时间,即形成孔径在0.01μm到10μm之间的微滤陶瓷膜。本发明选择废料粉煤灰作为主要原料,可废物利用,大大节约了陶瓷膜的制造成本;组分中的城市污泥亦为廉价易得的废料,且具有许多与粉煤灰共同构建陶瓷膜的主要成分,烧结后很容易形成陶瓷膜需要的孔隙结构,配合粘合剂一次烧结成型,
一种中空平板陶瓷膜及其制备方法.pdf
本发明涉及一种中空平板陶瓷膜及其制备方法,属于膜分离水处理技术领域。所述的中空平板陶瓷膜具有单层结构,抗折强度为15~21MPa,孔隙率为40~47%,由原材料制备得到,所述原材料含有如下重量份组分:陶瓷骨料100;复合高温烧结剂2.5‑35;造孔剂8‑15;复合润滑剂4.5‑10;低温粘结剂4‑8;高温粘结剂5‑15;其中,所述的复合高温烧结剂含有二氧化钛、钾长石、氧化锆、高温煅烧滑石粉。所述中空平板陶瓷膜为单层结构,孔隙率高,过滤阻力低,孔径分布均匀,机械强度高、渗透性能好,具有优异的过滤产水能力和污