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远红外陶瓷粉固化方法

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远红外陶瓷粉固化方法

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纳米远红外陶瓷粉体的制备工艺与性能研究 - 道客巴巴

2013年10月18日  近十年来 , 国外多致 力于常温白色远红外陶瓷粉体的研究与应用 , 国内陶瓷 科技工作者已开始了这方面的研究工作, 取得了初步进 展。但远红外陶瓷粉体平均

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纳米远红外陶瓷粉体的制备工艺与性能研究 - 百度学术

本研究分别采用固相合成法和液相共沉淀法制备远红外陶瓷粉体.采用X光小角散射法测试其颗粒分布和平均粒度.采用XRD分析其物相和SEM观察其显微结构形貌.结果表明 ,液相共沉

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一种远红外陶瓷粉体及其制备方法和用途 - 百度学术

2021年4月21日  本发明提供一种远红外陶瓷粉体及其制备方法和用途,所述远红外陶瓷粉体包括60~70份氧化锆,5~10份氧化镧和5~10份氧化钇.其放射的远红外波长范围4~14μm,

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CN101367650A - 一种纳米级远红外陶瓷粉及其制备方法 ...

一种纳米级远红外陶瓷粉及其制备方法. Abstract....

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远红外陶瓷粉及其制备方法 - 百度学术

1991年2月1日  摘要:. 一种由金属氧化物和非金属氧化物制成的远红外陶瓷粉,按一定比例配合,经球磨,干燥,过筛,合成,制备成8-15μm的远红外陶瓷粉,可以广泛应用于食品保鲜,去异

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远红外陶瓷的制备及应用_粉体资讯_粉体圈

2015年3月14日  远红外陶瓷是以20 余种无机化合物及微量金属或特定的天然矿石分别以不同的比例配合,再经1200~1600 ℃高温煅烧而成。. 远红外陶瓷在高温区主要应用于锅炉

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CN1053050A - 远红外陶瓷粉及其制备方法 - Google Patents

1995年1月11日  远红外陶瓷粉及其制备方法. Abstract. 一种由金属氧化物和非金属氧化物制成的远红 外陶瓷粉,按一定比例配合,经球磨、干燥、过筛、合 成,制备成8-15μm的远

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纳米远红外陶瓷粉体的制备工艺与性能研究_纳米行业门户

1970年1月1日  摘要: 本研究分别采用固相合成法和液相共沉淀法制备远红外陶瓷粉体,采用X光小角散射法测试其颗粒分布和平均粒度,采用XRD分析其物相和SEM观察其显微结

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[科普中国]-远红外陶瓷粉- 科普中国网

2021年12月31日  远红外陶瓷粉以能够辐射出比正常物体更多的远红外线(红外辐射率更高)为主要特征功能。. 在高温区主要应用于锅炉的加热,烤漆,木材、食品的加热和干燥

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基于傅里叶红外光谱仪的远红外陶瓷粉法向发射率检测方法 ...

2019年4月12日  现将远红外陶瓷粉片状试样放入黑体炉内,使用傅里叶红外光谱仪测试在不同温度下远红外陶瓷粉远红外线波长和法向发射率,经过比对研究提出了一个相对可靠的检测方法,为能够更全面地检测验证贴敷类远红外线产品的安全性和有效性,建立远红外线医疗 ...

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陶瓷坯体、干燥技术、远红外干燥、微波干燥”的技术资料 ...

2005年12月16日  陶瓷工业的干燥经历了自然干燥、室式烘房干燥,到现在的各种热源的连续式干燥器、远红外干燥器、太阳能干燥器和微波干燥技术。. 干燥虽然是一个技术相对简单,应用却十分广泛的工业过程,不但关系着陶瓷的产品质量及成品率,而且影响陶瓷企业的整

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芦荟珍珠型矿物中药远红外陶瓷粉的制作方法 - X技术网

2005年5月11日  本发明属于日用保健品,特别是涉及一种芦荟珍珠型矿物中药远红外陶瓷粉。背景技术远红外线对人体疾病的康复和治疗属于理疗光疗法的范畴。远红外线是不可见的光,光是一种电磁液,人体(体液部分即含水的成份)其辐射电磁波的频率在6-14μm(微米)。远红外线的频率在0-100μm之间,其中8-15μm的 ...

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远红外陶瓷_百度百科

传统的远红外陶瓷粉的制备方法有液相沉淀法和固相合成法2种,其基本工艺如下:液相沉淀法制备工艺:配料→溶解→加 表面活性剂 →沉淀→过滤水洗→脱水处理→干燥→气流粉碎→性能检测→备用。 固相合成法工艺:配料称量→球磨混合→高温合成→磨细→过筛→性能

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医用热熔胶和远红外陶瓷粉的作用 - 百度文库

远红外陶瓷粉可以制成热敷贴或热疗仪器,通过远红外辐射提供温热效应,舒缓疼痛。. 1. 创伤处理:医用热熔胶可以用于伤口的闭合和封闭,能够快速粘合组织,有效地止血和防止感染。. 与传统的缝合方法相比,医用热熔胶具有无创、无痛、快速、无需拆线等 ...

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Q_KRX 30-2018远红外陶瓷粉贴.pdf - 原创力文档

2020年2月18日  本标准由河北康瑞鑫生物科技有限公司提出并起草。. 本标准主要起草人:翟清松 本标准为首次发布。. 1 Q/KRX 30-2018 远红外陶瓷粉贴 1范围 本标准规定了远红外陶瓷粉贴的产品分类、要求、试验方法、检验规则和 标志、包装、运输、储存等的要求。. 本

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远红外纺织品_百度文库

f远红外纺织品 是一种将远红 外陶瓷纺织品 有效结合,使 其具备促进血 液循环,调节 新陈代谢,减 小水分子结合 度,并且能够 提高细胞活性 的功能纺织品。. f远红外线的生物学效应. (1) 远红外的温室效应; (2) 共轭效应,活化水分子; (3) 激活体内 ...

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远红外陶瓷粉的发热温度_百度文库

远红外陶瓷粉是一种能够产生远红外辐射的陶瓷材料。其制备过程通常采用固相反应或溶胶-凝胶法等方法。在制备过程中,通过调控材料的成分和工艺参数,可以实现对陶瓷粉的发热温度进行调节。一般情况下,远红外陶瓷粉的发热温度在300-1000摄氏度之间。

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CN101367650A - 一种纳米级远红外陶瓷粉及其制备方法 ...

本发明涉及一种纳米级远红外陶瓷粉及其制备方法,它主要是由纳米氧化锌、纳米氧化钛、纳米氧化钇、纳米氧化锆、纳米氧化铝、纳米氧化铜、纳米氧化镍、纳米氧化钴、纳米氧化硅、超细电气石粉、和超细碳化硅粉等组分合成,纳米复合金属氧化物的粒径为20~60nm,电气石及碳化硅的粒径不大于 ...

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远红外陶瓷粉执行标准_百度文库

关于远红外陶瓷粉的执行标准,目前并没有一个统一的标准,因为不同国家和行业对远红外陶瓷粉的应用和性能要求不同,所以制定的标准也不同。 在我国,远红外陶瓷粉被归类为陶瓷材料的一种,因此可以参照《陶瓷砖》(GB/T 4100-2006)、《陶瓷板》(GB/T 23263-2009)等陶瓷相关标准进行生产和检测。

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远红外贴安全有效性研究 - 知乎

2021年12月3日  远红外贴一般由远红外陶瓷粉、医用热熔胶、离型纸和无纺布组成,该类产品不应含有发挥药理作用的化学成分或药物。 1.基本原理研究进展 目前医疗用红外线分为两段,即近红外线(波

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一种日用陶瓷用远红外发射陶瓷粉及其制备方法专利检索-搪瓷 ...

2022年8月29日  本 发明 涉及远红外发射日用陶瓷的技术领域,具体公开了一种日用陶瓷用远红外发射陶瓷粉及其制备方法,制备方法包括以下步骤:按照 质量 份数取12‑22份CuO,39‑44份Fe2O3,39‑44份Mn2O3进行 破碎 混料,过筛后烘干,在1100‑1200℃下 煅烧

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一种高温远红外石墨烯纳米陶瓷涂料制备方法与流程

2023年6月1日  13、将含石墨烯的块体进行扩散、固溶处理,将块体放入气氛炉中,烧结温度为1000-1200℃,处理时间为30-90min,处理气氛为氮气得到含石墨烯的块体二;. 14、将含石墨烯的块体二进行破碎和粉化处理,最后过200目筛网得到石墨烯的陶瓷粉体;. 15、步骤s4,通过球 ...

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德技|纳米远红外功能助剂在纺织品开发中的应用

2017年6月9日  原标题:德技|纳米远红外功能助剂在纺织品开发中的应用. 前言. 一般称分散相尺寸在 1-100nm之间的复合材料体系为纳米复合材料体系,纳米材料不仅在高技术和军工领域有重要用途,而且在轻工、纺织等工业民用部门也有应用开发的价值,并将产生巨大的经

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一种石墨烯远红外线陶瓷粉硅胶材料的制作方法 - X技术网

2017年4月10日  远红外线陶瓷粉29~35%;g10粉10%;医用级硅胶50%。制备方法即将以上材料按比例混合搅拌,炼制而成。优选地,一种石墨烯远红外线陶瓷粉硅胶材料,按质量百分比计,由以下原料组成: 石墨烯7~10%;远红外线陶瓷粉30~33%;g10粉10%;医用级

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一种远红外抗热震陶瓷的制备方法专利检索-以氧化钛或钛酸 ...

2015年11月17日  摘要. 本 发明 涉及一种远红外抗热震陶瓷的制备方法,属于陶瓷材料制备领域。. 本发明针对目前通过添加无极材料金属 氧 化物和 硅 酸盐等制备高抗热陶瓷,减小材料的膨胀系数,抗热震陶瓷韧性不足,容易 破碎 无法满足现有生活对陶瓷的使用要求,通过

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远红外贴的作用和原理

2、远红外理疗贴:适用于颈椎病、肩周炎以及腰椎间盘突出症、骨质增生、跌打损伤、风湿性关节炎的辅助治疗。3、远红外止咳贴:本品是由远红外陶瓷粉和医用压敏胶等组成的穴位贴膏,通过远红外线刺激肺俞穴和大椎穴,起到止咳平喘的作用。

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基于傅里叶红外光谱仪的远红外陶瓷粉法向发射率检测方法

3.2 实验方法. (1)将远红外陶瓷粉压成片状试样,即直径为40 mm左右,厚度均匀的圆形。. (2)将试样放在烘箱中,分别设定温度为37 ℃、50 ℃和100 ℃,烘2 h。. (3)进行远红外波长和法向发射率检测时,一般使用低温检测器。. 在低温检测器中加入液氮,开启 ...

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纳米远红外陶瓷粉体的制备工艺与性能研究 - 豆丁网

2011年12月31日  纳米远红外陶瓷粉体的制备工艺与性能研究收稿日期:2001-10-23作者简介:教授,主要从事特种陶瓷教学与科研工作。景德镇陶瓷学院材料工程系,景德镇333001)光小角散射法测试其颗粒分布和平均粒度。采用XRD分析其物相和SEM观察其显微结构形貌。

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