[发明专利]制备多孔陶瓷材料的方法有效
申请号: | 200680052644.9 | 申请日: | 2006-02-10 |
公开(公告)号: | CN101370746A | 公开(公告)日: | 2009-02-18 |
发明(设计)人: | T·希曼斯基;D·J·莱姆斯;M·A·理查德 | 申请(专利权)人: | 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司 |
主分类号: | C04B20/02 | 分类号: | C04B20/02;C04B38/06 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 陈哲锋 |
地址: | 美国马*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制备 多孔 陶瓷材料 方法 | ||
1.一种制备多孔陶瓷材料的方法,该方法包括以下步骤:
(a)在足以降低可热分解材料中总钾量的条件下,对一种或多种含钾的微 粒形式的可热分解材料进行处理,其中,根据经处理的可热分解材料的钾重量 相对于未经处理的可热分解材料的钾重量计算,总钾量降低至少10%,所述处 理步骤包括使可热分解材料与流体接触;
(b)制备包含经处理的可热分解材料和可热烧结材料的混合物,其中,相 对于混合物的总重量,混合物含有2-40重量%的可热分解材料;和
(c)对混合物加热,致使可热烧结材料烧结,使经处理的可热分解材料热 分解,形成多孔陶瓷材料。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,相对于混合物的总重量,混 合物含有5-30重量%的可热分解材料。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,相对于混合物的总重量,混 合物含有最多98重量%的可热烧结材料。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,相对于混合物的总重量,混 合物含有最多75重量%的可热烧结材料。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述可热分解材料包括可燃 烧材料。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述可热分解材料包括有机 材料。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述可热分解材料包含氧。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在加热步骤中,热分解减小 了可热分解材料的体积。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述热分解包括燃烧可热分 解材料。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,热分解包括将可热分解材料 的至少一部分转化为气体。
11.如权利要求1所述的方法,其特征在于,制备混合物之后并在加热该 混合物之前,该方法还包括将所述混合物成形为至少一个独立体的步骤。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述成形步骤包括形成许 多个独立体。
13.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括将微粒形式的 可热分解材料按照尺寸进行拣选的步骤,以产生在预定粒径范围内的颗粒集 合。
14.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述可热分解材料包括合成 材料。
15.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述可热分解材料包括天然 生成的材料。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述天然生成的材料包括 树木的一部分。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述天然生成的材料包括 来自树木的果实的一部分。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述天然生成的材料选自 下组:山核桃壳、杏仁壳、腰果壳、胡桃壳、油橄榄核、杏核和桃核。
19.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述天然生成的材料包括 锯末。
20.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述可热分解材料还包含选 自SO42-和PO3-的至少一种离子。
21.如权利要求1所述的方法,其特征在于,可热分解材料发生分解,在 多孔陶瓷材料中形成孔。
22.如权利要求21所述的方法,其特征在于,所述可热分解材料是成孔 材料,其包含第一成孔材料和第二成孔材料,其中,第一成孔材料和第二成孔 材料具有不同的化学组成。
23.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述处理步骤包括第一处理 和第二处理,在第一处理中,可热分解材料与第一流体接触,在第二处理中, 可热分解材料与第二流体接触。
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