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  • 简介:陶瓷生产具有悠久的历史,是我们民族的瑰宝。但伴随世界经济技术的发展和国内市场经济的前进,我国陶瓷工业令人堪忧,主要表现为产业结构失衡.技术装备落后.产品档次偏低.产品积压严重。摆在我们面前的当务之急是增加产品的技术含量.开发功能性陶瓷制品,缩短与国外的差距,重新占领国内外陶瓷制品市场,开发生产抗菌陶瓷制品就是重要途径之一。

  • 标签: 陶瓷生产 无机抗菌剂 抗菌陶瓷制品 产品档次 市场经济 开发生产
  • 简介:本文介绍了陶瓷解胶在实际生产中的选用及使用原则。经过大量实验,获得了解胶在陶瓷生产中应用的基本规律。正确应用解胶,对提高陶瓷泥浆或釉浆的性能、减少浆料水份、降低干燥能耗,以及保证陶瓷产品品质具有一定的实际意义。

  • 标签: 陶瓷 解胶剂 应用 节能降耗
  • 简介:最近,美国bcr公司推出了一种新型用于陶瓷砖的添加ba-1000,它可以使瓷砖更轻、强度更高,且可以减少瓷砖烧成的热量消耗;目前是芝加哥oil-dri公司专利申请产品。它的发明是多年以前一个瓷砖生产商为了解决黏土烧结产品过重而后研究发现的,生产商联系了当时oil-dri公司,它生产一系列的但不包括陶瓷在内的添加产品,在经过数年的无数次实验后公司研制出了改种添加,它可以使产品更轻、强度更高,且可以减少瓷砖烧成的热量消耗,从而可以大大节约成本、运费等。

  • 标签: 美国 陶瓷添加剂 BA-1000 强度 产品开发
  • 简介:随着现代陶瓷技术的发展,人们对陶瓷的性能提出了更高的要求,稀释是建筑卫生陶瓷中常用的一种添加,因其加入量少,而又起到优良的作用,被称为陶瓷工业中的“味精”,陶瓷稀释在陶瓷生产中正起着越来越重要的作用。稀释又称减水剂、解胶、解凝,其作用主要是用来提高建筑卫生陶瓷坯、釉料浆的流动性,

  • 标签: 稀释剂 建筑卫生陶瓷 陶瓷技术 陶瓷工业 陶瓷生产 添加剂
  • 简介:本文以TiB2陶瓷为研究对象,从原料的结构特点、性能、烧结工艺、显微结构及复合材料的发展方向等方面对其进行了分析和讨论;评述了近十几年来TiB2陶瓷及其复相陶瓷的研究进展;指出了目前限制TiB2陶瓷及其复合材料快速发展的主要问题在于:原料价格昂贵,难以烧结致密,材料的性能有待进一步提高;提出了解决上述问题的可行办法.

  • 标签: TIB2陶瓷 结构特点 导电性 抗氧化性 制备
  • 简介:现代科技的发展促进了原料工业的技术提升。目前,建筑卫生陶瓷产品的原料加工工艺获得巨大的发展。为了提高建筑卫生陶瓷原料的各种成型性能,使之利于生产线快速的流程,提高生产效率,常常需要在原料中添加各种添加。这类添加有的使用于增塑、解疑或絮凝作用,有的则使用于产品的增白、增色。它们宛如工业味精或发挥着重要的作用。成为目前陶瓷工业中不可缺少的添加材料。现介绍几种日常使用较多的添加材料。

  • 标签: 陶瓷原料 建筑卫生 添加剂 陶瓷工业 陶瓷产品 技术提升
  • 简介:可乐就是可乐.可口可乐不是汽水!沃尔沃卡车不是车.是挣钱方案!这就是消费者认知!如果可口可乐就汽水卖汽水.绝对卖不到今天这样如火如荼!这些成功品牌运作的核心就是不卖产品本身!将同样的产品卖出不同!

  • 标签: 产品 可口可乐 营销 沃尔沃卡车 品牌运作 汽水
  • 简介:由SrCO3与TiO2经高温合成的SrTiO3为主要原料,添加Nb2O5,La2O3等金属氧化物或稀土氧化物,在由液氨分解制得N2+H2的混合气氛中烧结,再经低温下氧化处理,低成本商品化生产的SrTiO3压敏-电容双功能陶瓷元件,主要电性能指标达到国际先进水平.该元件应用范围十分广泛,特别是作为微电机灭弧消噪的EMI对策元件受到世界的瞩目.

  • 标签: 钛酸锶 压敏-电容双功能 陶瓷元件 制造工艺 微观结构 电性能
  • 简介:目前,国际建筑卫生陶瓷企业在产品设计与制造方面具有较强的实力,拥有许多世界著名的卫生洁具厂商。发达国家目前设计生产新型的卫生洁具产品,非常注重外观造型设计、流行色配适以及各种功能的配套,其浓厚的东方特色与民族风格,在国际市场上亦常常能吸引客户眼球。尤其在研制开发具有新一代使用功能产品方面,它们注意与市场需求紧密结合,极力吸收高新科技元素,重视舒适,节能及人性化特色,每年都有新品推出,这些特点均由意大利及日本的伊奈、东陶等公司近期公开上市的产品中反映出来,现概述如下。

  • 标签: 新产品开发 卫生洁具 综合功能 外观造型设计 产品设计 国际市场
  • 简介:采用水系流延成型工艺,研究了阳极支撑型中温SOFC阳极功能层厚度对中温SOFC电性能的影响,运用电化学工作站对单电池的电性能进行了表征。结果表明,在相同的运行温度下,单电池的功率密度随着功能层厚度的增加而减小,而极化阻抗则相应增加;单电池的功率密度随着运行温度的提高而增大,对应的极化阻抗则减小。以H2+3%水蒸气为燃料气,空气为氧化气,在750℃运行条件下,功能层厚度为25μm、30μm和35μm的单电池的功率密度分别为0.31W/cm^2、0.10W/cm^2和0.07W/cm^2,相应的极化阻抗则分别为1.05Ωcm^2、2.41Ωcm^2和3.08Ωcm^2;阳极功能层厚度为25μm的单电池的测试温度在700℃、750℃和800℃,其功率密度分别为0.22W/cm^2、0.31W/cm^2和0.45W/cm^2,对应极化阻抗分别为1.90Ωcm^2、1.05Ωcm^2和0.67Ω/cm^2。

  • 标签: 固体氧化物燃料电池 功能层 电性能