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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
研制了一种大规格高石英透光陶瓷板材,其可见光透射比达到0.72%(陶瓷板厚度为3.6mm),一般白炽灯光从板材中透出,可以形成一种幽雅,朦胧的光线效果。与天然石材及人造石板材相比,该板材在理化性能和成本价格上具有明显的优势,具有良好的市场前景。  相似文献   

2.
研究了陶瓷板材在各种温度及压力下产生的应力、应变与板材断裂之间的关系和规律,提出了陶瓷板材的弯曲方法,研制各种专用试验、生产设备,将成品陶瓷平板加工成为园柱板、弧面、球面、圆锥面、双曲面等各种曲面板.  相似文献   

3.
中国建材科学研究院陶瓷耐火研究所与延吉市建筑陶瓷厂协作,不久前研制成功大型陶瓷饰面板和轻质高强陶瓷大型板。大型陶瓷饰面板是我国急需的一种板材,在科研人员解决了生产过程中容易变形和断裂的问题之后,目前这种板材已投入批量生产。轻质高强陶瓷大型板是一种新型建筑材料,其重量很轻,可浮于水上,具有高强、隔音、防寒、保温等特点,并且可以根据需要锯割  相似文献   

4.
读者信箱     
《陶瓷》2013,(19):47-48
问:陶瓷类幕墙产品有哪些种类?其特点是什么? 答:幕墙分为玻璃幕墙和板材幕墙。陶板、瓷板、薄板、石材、金属板以及无机混凝土再造挂板属于板材幕墙。陶瓷类幕墙产品主要有陶板、瓷板和陶瓷薄板。  相似文献   

5.
陶瓷岩板装饰效果简洁大气、留缝少、避免藏污纳垢、施工铺贴效率高,自进入市场后,深受消费者的喜欢.而柔光自然面陶瓷岩板,光泽度接近天然石材,光感漫反射,舒适柔和不刺眼,有效护眼,手感也更加细腻、柔润.本文从产品配方及各个关键工序控制出发,制备一种柔光自然面陶瓷岩板,并对其生产缺陷进行分析.  相似文献   

6.
陈迪晴 《佛山陶瓷》2008,18(4):9-13
陶瓷薄板最初由日本研发并生产,主要生产1200mm×2400mm×(3~6)mm规格的陶瓷板材,用来做推门板。而国内生产陶瓷薄板也是这两年才兴起,目前已有三家企业生产过陶瓷薄板,加上佛山樵东陶瓷,总共四家企业。  相似文献   

7.
《江苏陶瓷》2014,(1):6-6
正西班牙研究人员发明了一种由陶瓷材质构成的可控制温度的创新陶瓷板,其可作为常见空调设备的一种替代品。该板材以先进的毛细管结构为特征,面板可以让水流到内部,并根据水的温度去加热或者冷却房间。领导该项研究的UA研究集团的董事维克多·伊里瓦林,在阿里坎特大学建筑的技术和可持续性讲座上的介绍,"该材料以工厂预装的板材为基础,由多层结构构成且能够非常便易地安装在天花和墙壁之上"。据了解,可控制温度陶瓷板的维护费用非常低,而且能够根据多样的设计和结构让板材在不同尺寸和设计版式上发挥最大的创造性,其出  相似文献   

8.
采用建筑陶瓷板的制备工艺,将亚微米氧化铝粉体加入到陶瓷板材坯料中,研究了其对陶瓷板材外观、烧结性能和力学性能的影响。结果表明:在常规的生产条件下,亚微米氧化铝粉体主要以α-Al2O3颗粒的形式均匀分布在坯体中,具有较强的增白效果。当氧化铝粉体加入量在15%(质量分数)以内时,陶瓷板材样品的吸水率低于0.1%,烧结致密化程度较高,抗弯强度随加入量增加而提高。当加入量继续增加,吸水率增大,抗弯强度下降。氧化铝粉体加入量为15%(质量分数)时,样品的抗弯强度达到最高值96 MPa,比未外加氧化铝的样品提高了30%。在白度较低的低品质原料中,通过加入亚微米氧化铝粉体可大幅度提高产品的白度和强度,既可减少优质资源的消耗,又能较好地满足陶瓷板材对装饰效果和力学性能的要求。  相似文献   

9.
综述了聚碳酸酯(PC)板的生产及其在建筑中的应用。添加聚乙烯吡咯烷酮、水杨酸苯酯、蒙脱土等有利于增强PC板的抗撕裂强度,提高PC板的抗紫外线性能。添加黄化抑制剂可以提升PC板的力学性能和耐光老化性能。添加改性气凝胶可以提升PC板的隔热阻燃性能。采光屋面的PC板使用U型锁扣联接能降低板材宽度变形,提高板材的荷载及抗风能力。  相似文献   

10.
行业动态     
鲁陶 《山东陶瓷》2014,(1):24-26
正可控制室温陶瓷板研发成功西班牙研究人员发明了一种由陶瓷材质构成的可控制温度的创新,其可作为常见空调设备的一种替代品。该板材以先进的毛细管结构为特征,面板可以让水流到内部,并根据水的温度去加热或者冷却房间。该材料以工厂预装的板材为基础,由多层结构构成且能够非常便易地安装在天花和墙壁之上。据了解,可控制温度陶瓷板的维护费用非常低,而且能够根据多样的设计和结构让板材在不同尺寸和设计版式上发挥最大的创造性,其出色的测试表现使之可以作为传统空调系统替代品的性能。研发团队正在寻找有兴趣把此项技术应用于商业产品的投  相似文献   

11.
采用建筑陶瓷板的制备工艺,将不同粒径的锆英石、刚玉、石英粉体分别加入到陶瓷板材坯料中,研究了粉体种类和粒径对陶瓷板材力学性能的影响。结果表明:在正常配方范围和生产条件下,加入的锆英石、刚玉和石英主要以颗粒的形式弥散分布在基体中,并且都有提高样品抗弯强度的作用。其中,刚玉的增强效果最好。粉体粒度对弥散强化效果也有重要影响。  相似文献   

12.
<正>Europontex公司日前新推出一种兼具太阳能板和覆层功能的聚氨酯建筑板材;据公司首席执行官Fernando Azevedo介绍,这种可作为建筑元件的覆层板中含有光  相似文献   

13.
陶瓷覆铜板化学镀镍工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
1前言 陶瓷覆铜板(DCB)是指铜箔在高温下直接键合到氧化铝或氮化铝陶瓷基片表面而制成的复合板材.DCB象PCB一样能刻蚀出各种图形,具有很大的载流能力.  相似文献   

14.
闻万梁 《陶瓷》2021,(1):13-16
日益火热的大规格陶瓷板和陶瓷板,使用范围广泛,但使用加工时难免有破损问题。为研究其加工切割性能,笔者对影响破损的各种因素,如:断裂韧性、微裂纹影响及应力集中等进行了探讨和论证。通过切割高难度图纸时破损比例的对比,研究了不同规格板材切割性能的差别。总结了采用过的多种无损和有损检测方法的效果。  相似文献   

15.
读者信箱     
《陶瓷》2006,(10):56-57
问:目前在建筑物幕墙上干挂陶瓷板有哪些办法?答:由于采用湿贴施工方式的瓷砖处于建筑物外表面,在风雨侵蚀加之地震和温度变化的作用下,易产生老化、松动和脱落现象,严重时可能造成大量的财物损失和人员伤亡。采用大吨位压砖机所生产的陶瓷板尺寸可达1 200 e×1 800 e,且板材致  相似文献   

16.
本文报道了一种新型的具有表面复合层结构的煤气远红外多孔陶瓷板.这种多孔陶瓷板由厚的基础层(~96vol%)和薄的表面复合层(~4vol%)上下两层构成.其中基板层具有低的热膨胀系数以及较高的机械强度,而表面复合层具有高的远红外辐射率以及与基板层能良好匹配的热膨胀系数.这种新型的远红外多孔陶瓷板的成型方法不同于现行的制造方法如热压铸法等.研究表明,由于采用了表面复合层结构,全面地提高了多孔陶瓷板的多种主要性能如力学、热学及远红外辐射性能等,并且显著地降低了制造成本.  相似文献   

17.
《广东化工》2021,48(7)
二层实木复合地板由表板和芯板两部分组成,表层与芯层通过施压胶合。二层实木复合地板的制备包括混合搅拌、混合料铺装、模具压制、脱模岀板、板材齐边、板材烘干、板材砂光、物料组坯、热压、分切、静置、开槽、背面贴EVA等十三个步骤。对二层实木复合地板的检测结果表明:该地板初始翘曲,70℃和80℃条件下热翘曲以及尺寸稳定性皆复合ISO 23999的标准,按照ABSI/HPVA EF 2012的要求检测发现该板三次泡水循环后无开裂或分层,按照ASTM F925的检测标准发现该板耐化学性良好。  相似文献   

18.
本文综述了陶瓷板的发展历史以及其在国内的发展现状,由于陶瓷板环保、节能、隔音等诸多优良性能,比一般的石材、玻璃、陶瓷外墙砖等更具优势,具有较高的推广价值和巨大的发展空间.  相似文献   

19.
陶瓷基光子晶体的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用以陶瓷材料为母体制备光子晶体是光子晶体制备的一个重要研究发展方向.本文介绍了陶瓷基光子晶体的几种主要的制备方法以及光子晶体在微波和红外、可见光频段中的应用.基于功能陶瓷所具有丰富的光/电功能可以制备陶瓷基光子晶体,文中介绍了可调带隙光子晶体和光子晶体中自发辐射方面的一些研究成果.陶瓷基光子晶体由于具有折射率高,功能广泛,制备手段多样等特点,因而具有广泛的应用前景,如用作电场调节的光开关和在显示领域中基于光子晶体各向异性发光特点的具有定向光发射性能的光源.  相似文献   

20.
以桉木单板和无机胶黏剂为原料对桉木碎料板进行贴面处理,研究了施胶量、成型压力、脱模养护时间对桉木碎料板弯曲性能的影响以及贴面处理对板材阻燃性能的影响.结果表明:施胶量、成型压力和脱模养护时间对木单板贴面桉木碎料板弯曲性能影响均显著.随着施胶量的增加,板材的静曲强度和弹性模量均先增大后减小,施胶量为320 g/m2时板材静曲强度和弹性模量分别达到最大值35.26 MPa和3863 MPa;随着成型压力的增加,板材的静曲强度和弹性模量也都先增大后减小,成型压力为1.5 MPa时,板材的静曲强度和弹性模量分别达到最大值35.37 MPa和3900 MPa;随着养护时间的增加,板材的静曲强度和弹性模量逐渐增大.养护3周后板材静曲强度和弹性模量基本趋于稳定.贴面处理使板材前期的热释放速率和热释放总量增大,阻燃性能降低.150 s后,基本表现出桉木碎料板贴面前的阻燃性能.  相似文献   

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