一种大FSSS粒径镍粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN102649161B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201110043426.1

    申请日:2011-02-23

    IPC分类号: B22F9/00 B22F9/22 B22F9/04

    摘要: 本发明适用于冶金技术领域,提供了一种大FSSS镍粉及其制备方法。该镍粉制备方法包括如下步骤:在温度为50-60℃,pH值为1.5-3.0条件下,将草酸铵和氯化镍反应10-30分钟,得到草酸镍沉淀;将该草酸镍沉淀进行闪蒸干燥破碎,得到草酸镍前驱体;将该草酸镍前躯体在温度为450-550℃条件下还原处理,得到镍粉前躯体;将该镍粉前驱体进行涡轮破碎,然后进行气流破碎,得到镍粉。本发明制备方法制备的镍粉,FSSS粒径大、D50粒径小,粒径分布窄,纯度高,呈多孔隙类球形形貌,性能接近INCO公司的T123羧基镍粉,能够满足粉末冶金等性能要求,具有广阔的应用领域。本发明制备方法,操作简单,对设备要求低,生产效益高,环境友好,非常适于工业化生产。

    一种光纤废料回收锗工艺中硅的资源化方法

    公开(公告)号:CN103449457A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210169617.7

    申请日:2012-05-29

    IPC分类号: C01B33/18 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及对电子废旧材料的处理,具体涉及一种光纤废料回收锗工艺中硅的资源化方法。其技术方案包括以下步骤:(1)将含硅废液含硅量调节在2~4g/L;(2)用酸调节pH值到2~5,在30~60℃下搅拌反应20~60min,搅拌速度为300~1000转/分钟;(3)在60~85℃下陈化0.5~3h;(4)在450~800℃下焙烧10~60min。本发明硅的资源化方法最后得到白炭黑,得到的白炭黑粒径:10~80nm,纯度:99%~99.9%,比表面积:100~250m2/g,pH值:5~7,性状:白色粉末,分散性良好。具有纯度高、孔隙率高、粒径均匀的优点,既促进了资源的再生,又解决了环境污染问题。

    一种从铜钴精矿中分别浸出铜和钴的方法

    公开(公告)号:CN102021325B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010589906.3

    申请日:2010-12-14

    IPC分类号: C22B3/04 C22B15/00 C22B23/00

    CPC分类号: Y02P10/234

    摘要: 本发明提供了一种从铜钴精矿中分别浸出铜和钴的方法,包括:(1)氨浸:取铜钴精矿投入底水,并按与铜钴精矿中的铜元素的摩尔比为1∶4~12的比例加入碳酸铵,以及按与铜元素的摩尔比为1∶4~12的比例通入氨气或氨水,随后按铜元素质量的0.3~0.5倍加入氯酸钠,在30~60℃的温度下反应1~3小时,过滤,分别取滤液和滤渣;(2)酸浸:取滤渣投入底水,加硫酸或盐酸调节pH值为0.5~1.5,按滤渣中铜元素和钴元素总质量的1.2~1.5倍加入亚硫酸钠,在60~80℃的温度下反应1~3小时,过滤,分别取滤渣和滤液。本发明中氨浸可选择性浸出铜而不浸出钴,酸浸中可将钴和剩余的铜完全浸出。

    一种光纤废料资源化的方法

    公开(公告)号:CN103387237A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201210142853.X

    申请日:2012-05-10

    发明人: 许开华 闫梨 张翔

    IPC分类号: C01B33/107 C01G17/04

    摘要: 本发明涉及对电子废旧材料的处理,具体涉及一种光纤废料资源化的方法。本发明的一种光纤废料资源化的方法,其方案包括以下步骤:(1)将光纤废料破碎成光纤粉末;(2)清洗光纤粉末烘干;(3)将光纤粉末与碳粉混合均匀;(4)将混合粉末在氯气流条件下,980~1200℃温度下反应1~4h;(5)将反应得到的混合气体冷凝,然后再将冷凝得到的液体分馏得到四氯化硅及四氯化锗。本发明的光纤废料资源化的方法具有工艺流程短、所得产品纯度高、环境友好等特点。

    一种利用钨废料制备微纳米碳化钨纤维的方法

    公开(公告)号:CN102443883A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010507251.0

    申请日:2010-10-13

    发明人: 许开华

    IPC分类号: D01F9/10 D01D5/00

    摘要: 本发明提供了一种利用钨废料制备微纳米碳化钨纤维的方法,包括以下步骤:(1)取钨废料制得偏钨酸铵水溶液;(2)采用静电纺丝法制得微纳米聚丙烯腈原纤维;(3)将微纳米聚丙烯腈原纤维预氧化;(4)取步骤(1)中制得的偏钨酸铵水溶液浸渍步骤(3)中经过预氧化的微纳米聚丙烯腈原纤维,制得偏钨酸铵/微纳米聚丙烯腈原纤维初级复合纤维;(5)将偏钨酸铵/微纳米聚丙烯腈原纤维初级复合纤维置于装有还原性气体的还原炉中碳化,制得微纳米碳化钨纤维。通过本发明方法制备的产品碳化钨纤维直径为微纳米级,比表面积大,可用于多相催化和电催化领域。另外,本发明利用钨废料作为原料,大大降低了生产成本,在获得较好经济效益的同时也促进了钨废料的循环利用。