一种利用碳质添加剂改善TiO2阴极脱氧过程的方法

    公开(公告)号:CN102586809B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210077432.3

    申请日:2012-03-22

    IPC分类号: C25C3/26

    摘要: 一种利用碳质添加剂改善TiO2阴极脱氧过程的方法,具体工艺过程如下:将TiO2和碳质添加剂的以摩尔比为2:1-19:1混合,以压力为1~5t压制成直径10mm的块体;在800-1000℃下Ar气气氛保护热处理2-8小时,制成TiO2/C复合阴极;将步骤1制备的TiO2/C复合阴极为阴极,石墨棒作为阳极,选择CaCl2熔盐为电解质体系,在800-950℃的温度条件下,施加2~3V的槽电压进行电解,电解时间为5~20h,电解完成后将阴极产物金属Ti和TiCxOy的复合物常温除下,用去离子水和稀酸多次清洗除去来自电解液的氯化物。本发明的优点在于:显著缩短了电解时间,从而有利于加速TiO2阴极的电化学还原速率,少量的碳粉的添加使得电解产物为金属Ti和TiCxOy的复合物。该方法可以显著改善电解过程,有利于大幅度降低能耗,从而降低金属钛的生产成本。

    一种含钛可溶阳极熔盐电解提取金属钛的方法

    公开(公告)号:CN103451682A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310421132.7

    申请日:2013-09-16

    IPC分类号: C25C3/28 C25C7/02

    CPC分类号: C25C3/28

    摘要: 本发明提出一种含钛可溶阳极熔盐电解提取金属钛的方法,涉及有色金属冶金技术领域。该方法以含钛物料和含碳还原剂混合为原料混合均匀后压制成型,在含氮气氛下保持温度范围为1000℃~2000℃,反应30~600分钟;制备出导电性良好含钛化合物;;然后以这种含钛化合物作为阳极在碱金属或碱土金属的卤化物熔盐中电解提取金属钛。本发明所述含钛可溶阳极熔盐电解提取金属钛的方法是一种工艺简单、能耗低并且能够实现工业化制取高纯金属钛的方法。

    一种高纯钛的生产方法
    143.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101984101B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010562543.4

    申请日:2010-11-23

    IPC分类号: C22B34/12

    摘要: 本发明是一种高纯钛的生产方法,涉及冶金、化工领域,包括以下步骤:将经过提纯的TiCl4液体加热并以氩气控制TiCl4的流量,将金属镁加热并以氩气控制金属镁蒸气的流量;将经过计量的TiCl4气体和镁蒸气送入加热到600~1200℃的反应器内进行反应,得到金属钛和氯化镁;将氯化镁及金属钛从反应器的底部及中间部位分别取出;氯化镁进行熔盐电解得到金属镁和氯气;金属镁返回还原过程,氯气用于生产TiCl4从而实现工艺过程的闭路循环;将金属钛用1%的盐酸、去离子水反复清洗、干燥、包装,得到高纯钛。本发明的优点在于:金属镁是以气相的形式参与反应,原料镁含有的杂质不会进入产品中去,因此产品的纯度更高;本发明所述方法可以连续生产,因此生产成本更低。

    一种颗粒均匀包覆的异质结型光催化材制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102423716A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110364957.0

    申请日:2011-11-17

    摘要: 本发明一种颗粒均匀包覆的异质结型光催化材制备方法及应用,该方法以Ta、Ta2O5或TaON为核心,按照质量比0.001:1~1:1配料,加入到溶解有钽的卤化物的有机溶剂中,利用液体张力均匀包裹分散在核心表面形成异质结前驱体;加入到Na或K的液氨溶液中,以异质结前驱体和碱金属为反应原料进行原位的还原反应,形成Ta3N5包裹的异质结光催化剂;最后将异质结光催化剂在600~900℃热处理。制备的纳米异质结结构可见光光催化材料分解水与污染物降解的速率显著提高。本发明制备的可见光响应的Ta3N5颗粒均匀包覆的异质结光催化剂具有较高的光量子转化效率,用于太阳能转化利用和环境治理,在光解水制氢、空气净化及水处理等方面具有很好的应用前景和经济效益。

    一种转炉煤气短流程循环利用高冷料比冶炼的方法

    公开(公告)号:CN118957194A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411011348.0

    申请日:2024-07-26

    IPC分类号: C21C5/28 C21C5/46

    摘要: 本申请提供一种转炉煤气短流程循环利用高冷料比冶炼的方法,涉及冶金领域。该方法包括:将转炉冶炼过程中产生的转炉煤气分离得到二氧化碳气体和含一氧化碳气体作为预热和吹炼气源;转炉装入冷料后,将含一氧化碳气体与顶吹氧气混合,氧枪采用非预混模式经转炉内的余热点火形成烧嘴模式对冷料进行预热;将氧枪提升至水冷烟罩处,摇动转炉至指定位置并兑入铁水后摇正,然后将氧枪下降至设定位置,基于冶炼工况采用不同模式进行吹炼;转炉冶炼全程氮封圈采用二氧化碳或水蒸气作为密封气体,在设定位置关闭气体摇动转炉出钢。本申请提供的方法,将部分转炉煤气经短流程循环实现高值化利用,对于提高转炉冶炼冷料装入比例和钢水洁净度具有重要影响。

    一种一步法熔盐电解制备高硅钢的方法

    公开(公告)号:CN118910679A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410943331.2

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: C25C3/34 C25C7/00 C25C7/06

    摘要: 本发明提供了一种一步法熔盐电解制备高硅钢的方法,属于金属材料合成与加工领域。本发明采用氟化物、氯化物熔盐加入氧化物、氟硅酸盐的工艺,取基底为≤3wt%Si的硅钢或纯铁,厚度为0.1~0.65mm,宽度为10mm。经表面处理作阴极,硅棒作阳极,在氟化物、氯化物熔盐中经过特定的温度恒电流电解进行沉积硅和扩散硅处理,本发明通过调控电流密度、电解温度、时间和熔盐中硅离子浓度等参数,在1000℃~1200℃沉积和扩散同时进行,使沉积的硅均匀扩散至基体内部,最终制得6.5wt%Si硅钢。该工艺使用≤3wt%Si硅钢或纯铁为初始原料,制备的高硅钢具有良好的磁性能和延伸性能,实现了熔盐及电解质的绿色循环利用,易加工且可大规模生产应用。

    一种掺杂稀土元素的3D打印医用钛合金粉料

    公开(公告)号:CN118854118A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410921936.1

    申请日:2024-07-10

    摘要: 本发明公开了一种掺杂稀土元素的3D打印医用钛合金粉料,属于医用材料制备技术领域。所述掺杂稀土元素的3D打印医用钛合金粉料的组分以质量百分数计,除Ti外还包括:Al:5.75~6.25%,V:3.75~4.25%,重稀土元素:0.15~0.3%;所述重稀土元素为钇和/或镥。本发明通过在TC4钛合金中掺入重稀土元素Y和/或Lu,掺入的重稀土元素能够在冶炼过程中吸收钛合金基体中的杂质元素,形成富重稀土元素沉淀相,这些沉淀相能够作为新的形核点,细化晶粒,有效减弱杂质元素对TC4钛合金力学强度的影响,提升TC4钛合金的强度。

    一种从废旧NdFeB磁铁中选择性电化学溶出稀土的方法

    公开(公告)号:CN118755967A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411090516.X

    申请日:2024-08-09

    IPC分类号: C22B59/00 C22B7/00

    摘要: 本发明涉及电化学技术领域,特别是涉及一种从废旧NdFeB磁铁中选择性电化学溶出稀土的方法。本发明方法包括以下步骤:以废旧NdFeB磁铁作为阳极,以碳材料、惰性金属或者导电陶瓷作为阴极,以熔盐作为电解质;将所述阳极与所述阴极浸入所述电解质中进行电解,所述阳极中的稀土被选择性电化学溶出为稀土离子进入所述电解质中。本发明提出一种使用熔盐电解方式从废旧NdFeB磁铁中选择性电化学溶出稀土的方法,本发明通过控制阳极电流密度或电位,可控制稀土离子的选择性溶出效率以及其他元素的分离效率。

    一种用于3D打印的钛合金粉料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115786769B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211532747.2

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明公开了一种用于3D打印的钛合金粉料及其制备方法,属于金属3D打印技术领域。所述用于3D打印的钛合金粉料按重量百分比计,元素包括:Al:5.5~6.75%,V:3.5~4.5%,Li:3.0~4.0%,余量为Ti和不可避免的杂质。本发明通过在传统的Ti6Al4V合金(TC4钛合金)中加入适量的锂元素,大大改善了Ti6Al4V合金材料比热容量,提高了TC4钛合金的持热性能,使其加热熔融后凝固速度减慢,减少了使用TC4钛合金粉末在3D打印过程中堵塞装置的可能;同时还能一定程度地降低了Ti6Al4V合金的熔点以及合金密度。

    用于高温熔盐体系测试的超微电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117074488A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311341511.5

    申请日:2023-10-17

    IPC分类号: G01N27/30 C03C27/02 C03C27/00

    摘要: 本发明属于材料性能测试技术领域,具体为一种用于高温熔盐体系测试的超微电极及其制备方法和应用,制备成本低,操作简便,成品率高且性能良好;相对于传统手段得到的金属电极尖端,通过电解手段得到的锥形金属尖端更加均匀,打磨后电极表面光滑平整;通过控制电解时间和强碱溶液浓度,可控制锥形电极尺寸;打磨过程通过更换砂纸目数、调整打磨速率,可控制电极横截面尺寸,制备得到的超微电极在熔盐体系中表现出优良的可用性,稳定性以及使用寿命,相对现有技术的超微电极,应用范围更广泛;依靠超微电极特性,可观测到反应体系内快速、暂态电化学反应,对探究整个过程反应机理和测定低浓度熔盐、扩散系数有着重要作用。