作者单位
摘要
中国矿业大学材料与物理学院,江苏 徐州 221116
冷烧结(CSP)工艺是近年来新兴的一种高效、节能的材料方法。本工作采用CSP工艺,制备出致密度不低于97%的(1-x)BNT-xNN电介质陶瓷。研究了CSP工艺和NaNbO3含量对(1-x)BNT-xNN复相陶瓷的密度、相结构、显微形貌和介电性能的影响。结果表明:CSP工艺由于烧结温度低、保温时间短,可以显著降低晶粒尺寸,有效抑制Bi、Na等元素挥发,从而提高介电常数,降低介电损耗。随着NaNbO3含量的增加,(1-x)BNT-xNN复相陶瓷的剩余极化强度显著降低,并且介电常数的温度稳定性显著提升。当x=0.3时,0.7BNT-0.3NN陶瓷样品在25 ℃至400 ℃宽温范围内介电常数的变化率小于±6%,介电损耗小于5%,这表明CSP技术制备的(1-x)BNT-xNN陶瓷有望应用于温度稳定性陶瓷电容器。
冷烧结 介电常数 介电损耗 钛酸铋钠 高效节能 cold sintering dielectric constant dielectric loss bismuth sodium titanate efficient and energy saving 
硅酸盐学报
2023, 51(12): 3067
作者单位
摘要
海南海控特玻科技有限公司,海南省特种玻璃重点实验室,澄迈 571924
采用光学偏光显微镜、扫描电镜-X射线能谱仪、气泡分析质谱仪分析了气泡内壁沉积物的形貌、化学组成和气泡内气体的成分,推断出气泡产生的位置和原因: 熔窑碹顶所用新型节能硅砖中含有SiC,在升温过程中局部发生破碎产生碎砖渣,在加入碎玻璃和配合料前碎砖渣掉入熔窑,随玻璃液移动到工作部末端,与玻璃液反应形成气泡。最后,提出解决气泡缺陷的方案,应用效果良好。
新型节能硅砖 气泡 碳化硅 new energy-saving silicon brick bubble SiC 
玻璃搪瓷与眼镜
2023, 51(4): 28
作者单位
摘要
福莱特玻璃集团股份有限公司,嘉兴 314000
对全氧燃烧玻璃窑炉的泡沫层采取一种新的消泡处理工艺,大幅提高了玻璃质量。该工艺利用低表面张力的消泡剂分子在气液界面间不断扩散和渗透,使泡沫层膜壁迅速变薄,泡沫同时受到周围表面张力大的膜层强力牵引而致使泡沫周围应力失衡导致“破泡”,从而达到消除泡沫的目的。该工艺能为企业降低生产能耗,节约生产成本,可为同行提供有益的借鉴。
消泡工艺 全氧燃烧 节能 玻璃质量 降低成本 defoaming process oxy-fuel combustion energy conservation glass quality cost reduction 
玻璃搪瓷与眼镜
2023, 51(10): 37
贺敏 1,2,3仰宗宝 1,2李兆超 1,2欧志华 1,2[ ... ]Tony Yang 3
作者单位
摘要
1 湖南工业大学土木工程学院,株洲 412007
2 既有工程结构安全风险智慧管控湖南省重点实验室,株洲 412007
3 英属哥伦比亚大学土木工程系,温哥华 V6T 1Z4
酸激发地质聚合物(ASP-GP)是由铝硅酸盐与酸性溶液反应生成的具有三维立体网络结构的铝硅酸盐无机聚合物。它具有制备工艺简单、机械强度高(最大抗压强度达146 MPa)、耐火耐高温性能好、固封性能及介电性能优异等优点,可作为传统建筑材料、隔热耐火耐高温材料、固封材料、电子封装材料等。此外,低碳节能的制造过程恰好满足绿色环保和节能减排需求,因此,ASP-GP在土木工程、机械工程、航空航天、冶金、核废固封等领域均具有广阔的应用前景。本文依据国内外现有的ASP-GP研究成果,综述了ASP-GP反应机理及力学性能的研究进展,总结了影响ASP-GP力学性能的因素,包括铝硅酸盐活性、激发剂、原材料配合比、养护制度等,以期为ASP-GP的后续研究提供一定的指导。
酸激发地质聚合物 反应机理 力学性能 环保 节能 aluminosilicate phosphate geopolymer reaction mechanism mechanical property friendly-environment energy conservation 
硅酸盐通报
2023, 42(10): 3579
作者单位
摘要
华中科技大学武汉光电国家研究中心,武汉 430070
动态调光玻璃可根据气候变更选择性地调控目标光谱波段的光通量,从而具备良好的光热管理能力,因此在建筑行业的节能转型中备受重视。其中,能够对可见光、近红外、长波红外等多波段进行独立调控的动态调光玻璃因高效的光谱利用率,更有利于发挥节能优势。本文围绕多波段调控节能玻璃,简要介绍了光谱调控对玻璃节能的作用,详细概述了现阶段实现多波段调控的主要手段,并基于研究现状提出产业化进程中面临的诸多挑战。同时结合近期报道的前沿技术,展望其未来发展趋势。
建筑能耗 节能玻璃 多波段调控 电致变色 热致变色 building energy consumption energy-efficient glazing multi-band modulation electrochromism thermochromism 
硅酸盐学报
2023, 51(9): 2492
作者单位
摘要
北京北大先锋科技股份有限公司,北京 100083
玻璃熔窑全氧燃烧具有提高产量和质量、节省燃料、提高窑炉寿命、降低排放的优点。介绍了日用玻璃行业的全氧燃烧技术和变压吸附制氧(VPSA)装置的工艺原理及特点, 分析了VPSA制氧装置在日用玻璃企业的应用案例及相应经济性能。与使用液氧运行方式相比, 采用VPSA制氧装置的运行成本和经济效益具有显著优势, 不但极大地降低了企业的用氧成本, 而且显著增强了日用玻璃企业的市场竞争力。
日用玻璃 全氧燃烧 变压吸附制氧 节能环保 
玻璃搪瓷与眼镜
2023, 51(2): 28
作者单位
摘要
1 陕西省交通建设集团公司平镇高速公路建设管理处,陕西 西安 710075
2 招商局重庆交通科研设计院有限公司,重庆 400067
3 自动驾驶技术交通运输行业研发中心,重庆 400067
提出一种可用于隧道照明的、基于自旋转原理的太阳光反射照明系统。基于采光系统和出射系统光学中心合一原理分析了系统光学特性,设计出了利于整体封装的高采光量反射照明系统。分析表明,该系统在全方位跟踪太阳光过程中,光学中心始终保持不变,通过设定出射光方向即可实现太阳光定向投射,调节不同安装位置系统的出射角可实现隧道入口太阳光照明的全覆盖,证明了该系统用于隧道入口加强照明的可行性。实验测试表明,由该系统采集投射的太阳光,最高利用率可高达60%,照明距离长达120 m,为目前太阳光直接照明领域相同传输距离下光能利用率最高的技术。该技术的研究和应用对提升高光能需求的公路隧道照明低碳节能环保技术水平,促进公路交通“碳达峰、碳中和”和可持续发展均具有积极的作用。
光学设计与制作 太阳光直接照明 反射照明 自旋转 焦点 节能 
激光与光电子学进展
2023, 60(5): 0522003
作者单位
摘要
1 山东宏达玻璃制品有限公司,淄博 255200
2 山东省轻工业设计院有限公司,济南 250142
3 齐鲁工业大学(山东省科学院), 济南 250353
玻璃窑炉是玻璃制品生产环节中的主要热工设备,其燃料及燃烧方式、结构设计、耐火材料的选择和生产管理水平对玻璃行业节能减排、可持续发展起着至关重要的作用。通过对窑炉和生产线上的关键设备进行技术改造,获得了较好的轻量化工艺技术指标,为玻璃行业的可持续发展提供理论和实践经验。
玻璃熔制 节能减排 燃料燃烧 窑炉 
玻璃搪瓷与眼镜
2022, 50(4): 24
作者单位
摘要
1 国网安徽省电力有限公司, 安徽 合肥 230000
2 国网安徽省电力有限公司建设分公司, 安徽 合肥 230071
为了实现最优路线规划, 促进架空地线节能降损, 研究基于多目标进化算法的输电线路架空地线节能接地技术。以架空地线路线遭受地质灾害风险最低、运行安全系数最高为目标, 搭建输电线路架空地线路线优化模型; 采用多目标进化算法求解模型, 获取路线优化方案; 依据实际地质情况选择单回或多回线路架空地线节能接地技术。实验结果表明:采用所提技术可获取符合目标函数及约束条件的输电线路架空地线路线优化方案, 选取节能接地方式为单回线路两根架空地线, 每段架空地线的节距为6.4 km, 接地点选在各段地线的中间点, 该接地方式较上一年度电能损耗下降60%~69%, 节能效果突出。
多目标进化算法 输电线路 架空地线 节能接地 纵向切割线 multi-objective evolutionary algorithm transmission line overhead ground line energy-saving grounding vertical cutting line 
光学与光电技术
2022, 20(6): 117
陈勇强 1王怡雪 1张帆 1,2李红霞 1,3[ ... ]张锐 1,4,*
作者单位
摘要
1 1.郑州大学 材料科学与工程学院, 郑州 450001
2 2.河南信息统计职业学院, 郑州 450008
3 3.中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司, 洛阳 471039
4 4.洛阳理工学院, 洛阳 471023
特种陶瓷广泛应用于航天航空、电子信息、新能源、机械、化工等新兴工业领域, 其高温制备过程仍以传统燃气窑炉和电加热炉为主; 碳排放高、能耗大, 节能减排形势严峻。当前, 我国面临实现“双碳”目标的巨大压力, 研究推广清洁高效的加热技术迫在眉睫。微波加热是利用材料自身对微波进行吸收, 将电磁能转化为热能, 能量的转移发生在分子水平上, 通过这种方式, 加热在整个材料内外同时产生, 整个材料体系中的温度梯度非常低。除体积加热外, 选择性加热、功率再分配、热剧变以及微波等离子效应等也是微波烧结的显著特征。微波加热具有节能环保、改善制品性能、减少燃烧碳排放等优点, 国内外有许多关于微波合成各种氧化物、碳化物、氮化物陶瓷粉体和微波烧结陶瓷复合材料的报道。本文首先对微波和微波混合烧结的基本理论进行综述, 然后介绍了微波加热制备陶瓷粉体与微波烧结制备陶瓷材料的最新研究进展, 最后总结了微波加热在陶瓷工程制品烧结中的一些研究成果, 体现出微波烧结的优越性, 并提出了微波烧结制备特种陶瓷的关键问题和今后的发展方向。
微波加热 陶瓷粉体 陶瓷烧结 节能环保 综述 microwave heating ceramics powders ceramics sintering energy conservation and environmental protection review 
无机材料学报
2022, 37(8): 841

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