843
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本发明涉及一种金属还原方法,包括:将一混合物料加入到反应器中,该混合物料由至少一种的含金属物料、至少一种的还原剂,和至少一种的添加剂组成,加热反应器到选定的还原温度,搅拌混合物料的同时,推动其通过反应器,并因此经过一段还原时间,然后得到一生成产物,该生成产物包含至少一种零价金属和残渣。本发明还涉及:包括该金属还原方法的冶金方法和由该金属还原方法制取的产品。本发明进一步涉及金属还原装置、金属还原系统和包含该金属还原装置的冶金系统。
962
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本发明公开了一种U型中空纤维型固体氧化物燃料电池的制备方法,包括如下步骤:通过相转化纺织技术得到中空纤维固体氧化物燃料电池阳极生胚,吊式烧结使之成U型结构阳极支撑体,通过浸涂工艺制得U型中空纤维固体氧化物燃料电池电解质层,通过刷涂工艺依次将阴极涂刷液和阴极集流液制得U型中空纤维固体氧化物燃料电池。本发明的制备方法具有工艺简单,成本低,易于工业化生产等优点;得到的U型中空纤维固体氧化物燃料电池,在温度变化时能够自由伸缩,避免了其在应用时由于温度变化引起的破裂,极大的增加了中空纤维固体氧化物燃料电池的机械性能、高温密封性能,解决了中空纤维固体氧化物燃料电池工业化生产面临的难题。
1067
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本发明公开了一种釉用钾长石粉体,按原料重量份数配比的白钾长石3~3.5份、黄钾长石3~3.5份、灰钾长石2~3份进行组合,再经过均化、研磨、提纯得到。该釉用钾长石粉体由化学成分按重量份数计量的二氧化硅73~76份、氧化铝12~15份、氧化钾9.5~11份、氧化钠0.1~0.5份和三氧化二铁0.05~0.2份组成。本发明釉用低钠钾长石粉体具有降低烧成温度、缩短烧成时间、降低能耗、提高产品制成率和产品质量等优点,在陶瓷、玻璃等的制造过程中,通过增加钾长石粉体的使用量来减少化工原料的使用量,钾长石粉体的使用量由原来10%左右提升至30~50%,降低了陶瓷、玻璃等的生产成本,满足了客户的需求。
1065
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本发明公开了一种高防污的轻质陶瓷砖及其制备方法,包括坯体和釉层,所述釉层包括底釉和面釉,所述底釉施予所述坯体的表面,所述面釉施予所述底釉的表面;所述底釉在1100~1250℃下的粘度值为300~400Pa.s,所述面釉在1100~1250℃下的粘度值为150~250Pa.s。所述底釉粘度大,有效地封存气体,阻止气体的穿透,从而避免釉面针孔和釉泡的产生;所述面釉粘度小,流动性好,易于形成均匀光滑的釉面,防止釉面开裂的发生。因此,所述高防污的轻质陶瓷砖的防污性能高,装饰效果好,可应用于房屋内外墙的铺贴,也可用于浴室地板的铺贴。
1046
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本发明提供了一种抗菌紫砂耐热烹调器的制备方法,其特征在于,包括以下生产步骤:(1)坯料制备;(2)化妆土泥浆制备;(3)滚压成型;(4)泥质坯体修坯;(5)施用化妆土泥浆;(6)烧成。本发明制得的抗菌紫砂耐热烹调器产品表面无釉层,产品合格率高;产品表面平整光滑,产品具有良好的透气性和抗热震性,产品的抗菌性能经测试,人体大肠杆菌抗菌率大于90%。
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本发明属于功能纤维材料技术领域,公开了一种石墨烯远红外负离子多功能软体芯片及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将二氧化硅气凝胶微球加入到乙酸钙溶液中吸附处理,过滤、干燥,得到致孔粒子,然后将其与石墨烯、远红外粉、负离子粉混合均匀后与纤维基材混合,然后通过溶液纺丝,将所得初生纤维经160~190℃蒸汽热处理,真空干燥,得到多孔纤维;再将所得多孔纤维经织造成型,然后进行柔软整理,得到石墨烯远红外负离子多功能软体芯片。本发明通过在纤维基体中引入特殊的致孔剂粒子及通过高温蒸汽热处理,可显著提高柔软度及蓬松度,解决了常规无机功能纳米粒子纤维材料柔软度、蓬松度及透气性差的缺陷。
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本发明公开了一种低介电损耗介质陶瓷及其制备方法,所述介质陶瓷的化学组成符合通式为:Li2(Zn1‑xAx)Ti3+yO8+2y,其中,A为Mg或Co,x的取值范围为0.02≤x≤0.08,y的取值范围为0.13≤y≤0.21。本发明以Li系硅酸盐作为介质陶瓷的主要原料,以Li2ZnTi3O8为基础的晶体结构进行制备,具有理想的介电常数εr和品质因数Q×f,同时其烧结温度较常规温度降低了120‑160℃,保证了陶瓷材料的烧结温度能低于Cu、Ag等的熔点,便于进一步加工,最终得到具有极低介电损耗的介质陶瓷,满足实际使用的需求。
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本发明公开了一种防辐射低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、防辐射复合物及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到防辐射低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时经过合理的搭配防辐射复合物和抗菌复合材料,使得仿古釉具有优异抗菌防污和防辐射特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
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本发明公开了一种智能调温陶瓷装饰板材及其制备方法。智能调温陶瓷装饰板材包括陶瓷相变复合装饰层、石墨烯发热膜和绝热保温层,其中陶瓷相变复合装饰层由相变材料和晶须增强多孔陶瓷装饰板材经熔融浸渗工艺复合而成,集相变调温、承载和装饰功能于一体。其制备方法包括:高强度高气孔率晶须增强多孔陶瓷装饰板材制备;相变材料熔融浸渗制备陶瓷相变复合装饰层;陶瓷相变复合装饰层、石墨烯发热膜和绝热保温层粘接复合。相比于现有技术,将相变材料与装饰板材复合为一体,简化结构,减小厚度,利于高效传热,同时辅以石墨烯发热膜,能够在气温寒冷时实现高效供暖,提高室内温度稳定性,节省取暖用电成本。
1110
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本发明公开了一种有孔厚抛釉及其制备方法,属于陶瓷建材技术领域,其主要由以下重量份的原料制备而成:塑性黏土30‑45份、长石粉15‑30份、悬浮剂1‑3份、助溶剂0.3‑0.9份、发泡材料15‑40份、贝壳粉30‑55份、吸湿剂7‑13份、骨料20‑50份、防污剂1‑8份、纳米二氧化硅粉粒11‑23份、镁质土10‑25份、辊棒废料5‑10份。本发明中,通过设计的长石粉、贝壳粉、吸湿剂、骨料、防污剂、纳米二氧化硅粉粒、镁质土、辊棒废料、煤粉灰以及石灰石之间的互相配合,使得抛釉层表面所形成的孔洞,其内表面具有一定的防污效果,同时利用所形成的孔洞,对室内的湿度进行调节,因而可进一步提高抛釉瓷质砖的使用效果,且通过增强抛釉层的结构强度,降低了孔洞对抛釉层结构物理性能的影响。
本发明属于固体氧化物燃料电池的技术领域,公开了一种高活性、耐久型直接氨固体氧化物燃料电池阳极及其制备方法。所述阳极是由CeO2‑δ纳米颗粒负载在直接氨固体氧化物燃料电池的Ni‑YSZ阳极上;所述Ni‑YSZ阳极具有指状通孔结构,主要由NiO和YSZ组成。本发明还公开了阳极的制备方法。本发明解决了氨气在阳极内部较差的分解活性以及氨气毒化作用引起的电池阳极性能快速衰减问题,本发明成功在Ni‑YSZ多孔阳极表面附着了大量的CeO2‑δ纳米颗粒,使得Ni‑YSZ阳极的氨气催化分解活性以及稳定性有了大幅提升。该阳极制备工艺简单,成本较低,可广泛应用于直接氨固体氧化物燃料电池领域。
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本发明提供一种无机‑无机复合型固态电解质陶瓷膜及其制备方法。陶瓷膜由两种或两种以上高熔点氧化物固态电解质成分和低熔点氧化物固态电解质成分组成。该制备方法包括熔盐辅助高温固相合成高熔点氧化物固态电解质材料;Li3OX合成中热处理,根据X组分的差异,在220~350℃温度范围内调整,恒温至少48h;高熔点氧化物固态电解质成分陶瓷膜总质量百分比的55%~99.5%。本发明的陶瓷膜配方都是无机固态电解质组成,相较于有机‐无机复合固态电解质膜具有更高的热稳定性和安全性,更高的离子电导率。制备方法简单易操作,大幅度的降低了合成温度,大幅度降低了成本。本发明的陶瓷膜可替代易燃的固态锂二次电池,有望彻底解决锂电池的安全性问题。
1203
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本申请涉及一种具有负离子功效的内衣,该内衣由负离子内衣面料构成,所述负离子内衣面料包括从外至内依次设置的外层、功能层、次内层和内层,所述外层为亲水层,所述内层为疏水层,所述次内层为导湿层,所述功能层为负离子纤维层;所述负离子纤维为一种负离子、石墨烯聚酯纤维,该聚酯纤维是以聚酯切片、石墨烯聚酯母粒和负离子聚酯母粒熔融混纺制备得到的,其上均布有沿厚度方向贯穿所述功能层2的通气孔,通气孔的孔径不大于0.1mm,每平方米范围内所述通气孔的数量不小于200万个。
962
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本申请涉及一种基于碳纤维的多谱隐身复合板,包括设置在表层用于吸收雷达波的第一碳纤维板,以及设置在下层的第二碳纤维板,所述第一碳纤维板与所述第二碳纤维板之间设置有防红外探测层,所述第一碳纤维板与所述第二碳纤维板之间还设置有防红外聚酯纤维。
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本发明公开了一种抗菌防静电低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备抗菌防静电低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、导电填料及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到抗菌防静电低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时还具有持久的抗菌特性、防污自清洁功能以及防静电特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
本发明公开了基于废瓷回收利用的高压注浆陶瓷浆料及制备方法、系统,该陶瓷浆料原料包括1~5份石英砂、5~10份高钠石粉、5~10份钾钠长石、8~13份球土、15~20份高岭土、15~20份伊利石类粘土、10~15份叶腊石、1~5份白云石、10~15份绢云母和5~10份废瓷浆;废瓷浆的颗粒级配为:D55 0~10μm,D35≤5μm,D70≤20μm,D95≤45μm。大大减少原料中石英和长石的使用量,降低高压注浆陶瓷浆料的生产成本,废瓷回收利用率达到5‑10wt%,减少环境污染。废瓷浆颗粒分布向中间10μm位置集中,避免因废瓷浆颗粒在粒径较大的位置分布而导致高压注浆陶瓷坯体成型时易分层、产生收坯率低、烧成分层鼓包等缺陷,实现废瓷的高比例利用。
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本发明为一种新型水泥生产设备,包括母材制备装置、辅材制备装置、均化装置和水泥成品库,生产过程中,母材制备装置制备均化所需母材细粉,辅料制备装置制备辅料细粉,根据实际需要成品含量向均化设备中投入相对应比例的母材细粉和辅料细粉均化得成品,通过对两种主要材质分别研磨成形,有以下优势:容易对成品中母材或辅料的成分调整,实现多种规格成品的要求;根据母材和辅料中不同成分分别研磨,提高研磨效率,实现节能,提高母材或辅料比表面积的效果,整体实现节能高效的技术效果。
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本发明属于纺织材料领域,公开了一种石墨烯多功能混纺床垫、沙发、汽车座椅专用棉。所述混纺专用棉由以下质量百分含量的组分混纺制成:石墨烯多功能聚酯纤维30%~60%,剑麻纤维10%~20%,椰壳纤维5%~20%,羊毛纤维10%~30%,低溶点纤维5%~15%。本发明采用特定的方法将剑麻纤维、椰壳纤维、羊毛纤维与聚酯纤维进行良好的结合,所得棉料具有高强度、高质感的优点,并赋予其健康、保健功能,特别适用于作为床垫、沙发、汽车座椅专用棉。
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本发明公开了一种可光致变色低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、光致变色复合物及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到可光致变色低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时经过合理的搭配光致变色复合物和抗菌复合材料,使得仿古釉具有优异抗菌防污和光致变色特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
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一种陶瓷表面装饰层的制造方法,其特征在于:包含以下步骤:1)用釉下青花颜料在陶瓷上文饰;2)将陶瓷上的釉下青花颜料烘干;3)在陶瓷上的釉下青花颜料上施上或喷上三维结晶艺术釉;4)陶瓷在氧化气氛下升温到1300-1320℃,然后快速降温到1130℃;5)陶瓷在1130℃保温1.5-2小时,然后熄火让其自然冷却。本发明对照现有技术的有益效果是,制造出来的陶瓷表面装饰层,釉下青花颜料融于三维结晶艺术釉下部,釉下青花颜料色泽蓝润,清晰度高,能够用于绘制国画等对清晰度要求高的图案,釉上晶花立体,放射出万丈光芒,色彩鲜艳多姿,和谐美观。
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一种透光岩板坯料、透光岩板及其制备方法和用途,涉及透光岩板技术领域,透光岩板坯料,其原料包括:20~25%的超白混合土CK95、37~43%的钠长石、24~28%的熔块、8~12%的硅灰石和1~4%的生铝;透光岩板,其砖坯由上述的透光岩板坯料制备而成;制备方法,分别用于制备上述的透光岩板坯料和透光岩板;本方案提供一种透光岩板坯料,其通过引入超白混合土CK95,结合钠长石、熔块、硅灰石及生铝制得,能实现高白度、高透光和高强度的效果,又能兼备烧成变形小且切割不易破碎的特点,有效地解决了陶瓷岩板难以实现高透光度、高强度、低烧成变形及切割性能同时兼备的问题,令本方案在高端场景下对天然石材具有可替代性。
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本申请涉及一种三明治结构的布杯文胸,包括外层裁片、内层裁片、鸡心和肩带,所述外层裁片和所述内层裁片之间设有夹层,所述外层裁片采用防红外透视聚酯纤维制备,所述防红外透视聚酯纤维是以聚酯切片、第一聚酯母粒和第二聚酯母粒经熔融混纺制备得到的;所述内层裁片采用吸汗面料制备;所述夹层由海绵、蓬松的化学纤维或薄膜制成。
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本发明公开了一种除臭抗菌低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备除臭抗菌低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、除臭剂及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到除臭抗菌低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时还具有持久的抗菌特性、防污自清洁功能以及除臭特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
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本发明公开了一种具有净化空气效果的低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、负离子复合物及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到具有净化空气效果的低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时经过合理的搭配负离子复合物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得仿古釉具有优异抗菌防污和净化空气特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
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本申请涉及一种复合摇粒绒面料,包括基布层,所述基布层的两侧面通过粘结层分别粘结有摇粒绒和尼龙绒毛层,所述尼龙绒毛层下表面设有抗菌层,所述抗菌层下部设有柔软层,所述柔软层下部设有亲肤层,亲肤层下部设有负离子纤维层;所述基布层采用经线和纬线编织而成,所述经线采用椰炭纤维和竹桨纤维混纺而成,所述纬线采用生物元壳聚糖纤维和牛奶纤维混纺而成,所述抗菌层采用铜改性聚酯纤维和银纤维混纺而成;所述负离子纤维层采用负离子、石墨烯聚酯纤维纺织而成,所述负离子、石墨烯聚酯纤维是以聚酯切片、石墨烯聚酯母粒和负离子聚酯母粒熔融混纺制备得到的。
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本发明涉及一种超细高效负离子粉体材料及其制备方法。该粉体材料包括天然负离子释放材料、激发材料和能量传递材料,按重量百分比天然负离子释放材料含量为60%~95%,激发材料含量为2%~30%,能量传递材料含量为3%~25%。该粉体材料通过将天然负离子释放材料、激发材料和能量传递材料采取干法、湿法研磨超细粉碎处理相结合的处理方式制备得到。本发明的粉体材料比纯天然电气石释放负离子能力提高20倍以上,比其所用材料理论释放负离子能力提高3倍以上,同时其粉体粒度达到纳米—亚微米级。该粉体材料还具有高远红外线辐射功能,并且安全无毒。
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本发明公开了一种导热耐候太阳能背板材料的制备方法,属于太阳能光伏材料制备技术领域。本发明中散热胶乳的成分之一为黑香豆粉,它富含的香豆素是一种高效的紫外吸收剂,在水汽阻隔膜中聚乙烯薄膜的双键会降低香豆素分子的电子云密度,本发明中铝箔与聚乙烯薄膜通过散热胶乳粘合复合,收卷得到水汽阻隔膜,该水汽阻隔膜为镀铝复合膜,它能在背板材料表面形成一道特殊的水汽阻隔层,本发明的散热胶乳因高交联密度难以热解,并且胶乳会通过膨胀珍珠岩的微孔流入背板材料膜层界面间,导热填料的可膨胀性石墨在高温中膨胀粘附在微孔内表面,石墨的导热性较好,通过膨胀珍珠岩高比表面积的微孔将热量导出,从而提高背板材料的导热性能,应用前景广阔。
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本发明公开了一种去甲醛瓷砖及其制备方法,属于建筑材料领域,所述去甲醛瓷砖包括瓷砖基材层、第一釉层、第二釉层以及保护层,所述瓷砖基材层、所述第一釉层、所述第二釉层以及所述保护层依次连接。通过在陶瓷基材层上设置第一釉层、第二釉层以及保护层,有助于提高瓷砖整体的耐磨性、抗菌性以及甲醛去除率,且第一釉层以及第二釉层与陶瓷基材层烧制一体成型,在优化第一釉层以及第二釉层的配方后,在高温烧制的过程中,高岭土、煅烧土等组分在未熔骨料上析出堇青石微晶体,增强釉层的硬度,避免釉层被硬物磨花以及烧制过程中过于软化产生表面缺陷,能明显进一步增加第一釉层以及第二釉层的耐磨性以及稳定性。
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本发明提供了一种去除固态电解质表面杂质的方法。所述方法包括以下步骤:用等离子体清洗固态电解质,得到表面清洁的固态电解质。本发明提供的去除固态电解质表面杂质的方法能够高效、快速、非破坏性地实现固态电解质的表面清洗。一方面,使用等离子体清洗后,可以去除固态电解质表面的杂质,并且处理时间短,效率高,等离子体可以促使杂质发生化学反应,起到降低反应温度和减少反应时间的目的;另一方面,本发明提供的去除杂质的方法还可以实现在去除杂质的同时保持固态电解质原有的晶体结构。
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本发明公开了一种低温仿古釉及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A,制备低温熔块;步骤B,制备釉浆:将低温熔块、着色剂、钾长石、石英、方解石、滑石、磷酸钙、除臭剂、负离子复合物及抗菌复合物混合得到混合粉末,向混合粉末中加入三聚磷酸钠和羧甲基纤维素并混合均匀,细磨,然后加入水得釉浆;步骤C,将釉浆均匀地施敷在坯体上,然后于还原气氛炉中,保温后自然冷却至室温,得到低温仿古釉。和现有仿古釉相比,本发明制造的仿古釉配料科学,制备合理,呈色纯正,性能稳定;同时经过合理的搭配除臭剂、负离子复合物和抗菌复合材料,使得仿古釉具有优异抗菌防污和净化空气特性,进一步拓宽了仿古釉的应用范围。
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