一种碳化硼基陶瓷复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102464490B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201010547748.5

    申请日:2010-11-17

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C04B35/563 C04B35/622

    摘要: 一种碳化硼基陶瓷复合材料的制备方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)将B4C粉末与粘结剂混合均匀,或将B4C混合粉体与粘结剂混合均匀,再进行过筛,选取粒度在24~60目间的颗粒作为模压物料;(2)将模压物料模压成形,干燥后获得B4C-C素坯;(3)将B4C-C素坯作为骨架,采用Si作为熔渗剂,进行真空熔渗。本发明的方法步骤简单、温度要求低,在较低制备成本的条件下能够获得致密度高的碳化硼陶瓷复合材料,在制备过程中样品尺寸变化

    一种大孔羟基磷灰石陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN102229494B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110148091.X

    申请日:2011-06-03

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体涉及一种大孔羟基磷灰石陶瓷的制备方法。首先配制均匀的粘结剂聚乙烯醇水溶液,使用浓盐酸调节聚乙烯醇的pH值至4~5.5后,将HA粉体和聚乙烯醇水溶液按质量比为2~5∶10~20混合,形成均匀浆料,加入表面活性剂十二烷基硫酸钠;将浆料加入到聚丙烯罐中,并按球料比1.5∶1加入刚玉小球后密封聚丙烯罐,缓慢混料至均匀;然后均匀振荡或机械搅拌浆料,引入气泡;将振荡均匀的浆料转移到-17℃的容器中,冷冻4~12个小时后,室温或冷冻条件下萃取冷冻后的浆料中的水,再对其干燥;最后在在空气中完成烧结,烧结温度为1000~1200℃,保温时间为0.5~2h。

    一种由含铝物料制备氧化铝的方法

    公开(公告)号:CN101734698B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN200910187282.X

    申请日:2009-09-08

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C01F7/26 C01F7/32 C01F7/34

    摘要: 一种由铝土矿、高铁铝土矿、明矾石、高岭土、铝矾土、粉煤灰、煤矸石、铝灰、霞石、粘土等含铝物料制备氧化铝等产品的方法,该方法包括以下步骤:(1)将含铝物料破碎,磨细后与硫酸铵混合焙烧;(2)焙烧产物(熟料)水溶、过滤得到硫酸铝铵溶液和滤渣;(3)用氨对硫酸铝铵溶液除铁、沉铝或重结晶制备氧化铝,同时回收硫酸铵;(4)滤渣制备二氧化硅产品,余渣含铁,作为炼铁原料。本发明适宜处理各种含铝物料,工艺流程简单、设备简便,无固、液、气的废弃物排放,不造成二次污染,以较低的成本实现了铝土矿、高铁铝土矿、明矾石、高岭土、铝矾土、粉煤灰、煤矸石、铝灰、霞石、粘土等含铝物料高附加值绿色化综合利用。

    钛铁颗粒增强的羟基磷灰石基生物陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102303977A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110134929.X

    申请日:2011-05-24

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C04B35/74 C04B35/447

    摘要: 一种钛铁颗粒增强的羟基磷灰石基生物陶瓷材料的制备方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:将钛粉和铁粉混合,以球磨混合磨细,制成复合粉体;将复合粉体与HA粉末混合制成混合粉末,以无水乙醇为介质球磨混合均匀,下烘干去除乙醇获得HA/Ti-Fe粉体;将HA/Ti-Fe粉体单向压制成型或冷等静压成型,然后在真空条件下进行烧结,获得钛铁颗粒增强的羟基磷灰石基生物陶瓷材料。本发明的方法工艺简单,成本较低,容易实现工业化生产,制备的生物陶瓷复合材料具有优良力学性能和生物学性能。

    一种含硫铝土矿湿法脱硫的方法

    公开(公告)号:CN118127342B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410559497.4

    申请日:2024-05-08

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明提供了一种含硫铝土矿湿法脱硫的方法,其步骤包括:将铝土矿与PH在1~5的硫酸溶液加入高压釜内胆中;将高压釜密封后排出釜胆内的空气;设定目标加热温度,加热与搅拌得到铝土矿与硫酸溶液的混合物料;达到目标加热温度时,向高压釜内胆内持续通入氧气保温进行氧化浸出反应;混合物料氧化浸出反应完成后降温取出釜胆内的浆液;对浆液过滤、洗涤、烘干得到脱硫的铝土矿。本发明提供的一种含硫铝土矿湿法脱硫的方法,流程短、成本低、绿色环保且脱硫效率高,完全能够降低含硫铝土矿中的硫含量,从而提高铝土矿的综合利用率。

    一种利用生物质还原焙烧处理含锌固废的方法

    公开(公告)号:CN117604238A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311330533.1

    申请日:2023-10-13

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明涉及一种利用生物质还原焙烧处理含锌固废的方法,包括:分别将含锌固废和农林生物质烘干并研磨至200目,以得到含锌固废粉和生物质粉;将含锌固废粉在500℃‑1500℃下焙烧0.5h‑10h;将生物质粉与焙烧后的含锌固废粉按X:1的比例混合均匀,以得到混合粉,其中,X=(0,5];将混合粉在500℃‑1000℃下焙烧0.1h‑6h,以得到还原产物;对还原产物进行酸浸以得到含锌浸出液,所述酸浸为硫酸浸出,硫酸浓度为25g/L‑150g/L,液固比为1:(1‑50),浸出时长为0.2h‑10h,浸出温度为25℃~95℃。其有益效果是,能耗低,同时还能减少焚烧处理生物质时产生的温室气体CO2和因使用化石燃料对含锌固废进行还原焙烧产生的SO2和NOx等污染物。

    一种煤矿井下煤炮智能在线监测、预警方法

    公开(公告)号:CN117027948A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311032190.0

    申请日:2023-08-16

    IPC分类号: E21F17/18 E21F17/00

    摘要: 一种煤矿井下煤炮智能在线监测、预警方法,包括以下四个步骤;制定井下煤炮监测方案;在井下巷道中安装煤炮接收装置;井上的监测、预警系统接收井下煤炮接收装置采集的声波信号并自动进行噪音及时频特征分析,对煤炮声波进行识别;监测、预警系统自动生成报表,超过预警值时,自动发布预警信息。本发明原理科学,易于操作,实现了井下煤炮的实时在线监测,实现了井下煤炮信号准确识别、智能分析及危险预警,解决了传统人工煤炮记录方法无法实时监测,遗漏煤炮事件以及煤炮特征依赖于工人主观判断的缺点,而且解决了工人作业被打断导致施工效率下降的问题。

    一种利用赤泥尾渣制备透明玻璃和内含针状晶体微晶玻璃的方法

    公开(公告)号:CN116332512A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310255073.4

    申请日:2023-03-16

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明公开了一种利用赤泥尾渣制备透明玻璃和内含针状晶体微晶玻璃的方法,解决了赤泥尾渣生产玻璃及微晶玻璃过程中生产能耗高,赤泥尾渣利用率低,玻璃无实际应用价值,微晶玻璃韧性低的难题。本发明以赤泥尾渣为原料,提出添加B2O3作为助熔剂降低熔化温度,制得透明玻璃,采用一步法热处理进一步降低能耗。提出使用CaF2,P2O5作为晶核剂使赤泥尾渣微晶玻璃内部析出针状晶体,提高微晶玻璃韧性。本发明技术新颖,有效推动了危险固废资源处置与高值化利用领域的发展。

    粒径小于1μm高分散球形钌粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116117156A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310042628.7

    申请日:2023-01-28

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B22F9/24 B22F1/05 C23C14/34

    摘要: 本发明公开了粒径小于1μm高分散球形钌粉及其制备方法和应用,解决了高分散、粒径均匀细小且粒径可控的球形钌粉制备难题。所述钌粉制备时通过调控溶液中硫酸根与钌离子摩尔比得到粒径可控的高分散球形前驱体沉淀粉体,再将前驱体沉淀粉体置于氢气中高温煅烧得到粒径小于1μm高分散球形钌粉。本发明技术新颖,可实现粒径小于1μm高分散球形钌粉大批量大规模制备,用该方法制备的钌粉在半导体溅射靶材领域有广阔的应用前景。

    含铅废料的除杂方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116024434A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111279530.0

    申请日:2021-10-26

    摘要: 本发明涉及废铅料回收利用技术领域,公开了一种含铅废料的除杂方法,该方法包括:1)将含铅废料、酸性试剂和还原试剂进行混合,在氢离子浓度为0.5‑2mol/L的条件下进行浸取,得到含铅浸取液;其中,所述含铅废料中含有铁、锑和任选的铋;2)向所述含铅浸取液中加入pH调节剂进行预中和,得到pH值为1‑3的低酸浸取液;3)向所述低酸浸取液中加入铁晶种,在pH值为2‑4的条件下进行结晶和吸附,得到含铅净化液和固体杂质。本发明提供的含铅废料的除杂方法,可以尽可能地提高浸取液中铅的含量,得到高纯度的含铅净化液。