一种从难处理高硅富钪钨渣中提取钪的方法

    公开(公告)号:CN109762997B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910184860.8

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从难处理高硅富钪钨渣中提取钪的方法,将添加有EDTA的酸溶液作为浸出剂对高硅富钪钨渣进行浸出,浸出完成后,固液分离,获得浸出渣及含钪浸出液。本发明针对难处理高硅富钪钨渣,在酸溶液浸出过程中加入了EDTA,对钪进行了高效的浸出提取,无需进行预处理,大幅简化了工艺流程。本发明加入EDTA后,促进硅胶集聚沉淀,减少了硅胶对钪的吸附,在大幅减少过滤时间的同时显著提高了钪的浸出率。

    一种基于金属涂层的耐高温结构吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109720027A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910164292.5

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属涂层的耐高温结构吸波材料及其制备方法。耐高温结构吸波材料由耐高温纤维布包覆结构吸波体构成;结构吸波体由一组结构吸波体单元构成或由两组以上结构吸波体单元叠加构成;结构吸波体单元包括介质基底层及其表面的阻抗层。其制备方法是采用磁控溅射工艺将耐高温金属材料溅射至耐高温纤维布表面,得到阻抗层;将阻抗层覆盖至介质基底层表面,得到一组结构吸波体单元;采用耐高温纤维布一组结构吸波体单元或者多组层叠的结构吸波体单元并缝合,即得可以耐受至少700℃以上的高温,具有较好的耐高温性和抗氧化性,并具有较宽的吸波带宽的耐高温结构吸波材料。

    一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN106583752B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611110090.5

    申请日:2016-12-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法,该方法是将海泡石粉体或海泡石纤维进行灼烧处理,或者将海泡石粉体或海泡石纤维置于硅烷偶联剂溶液中浸泡处理,得到预处理海泡石粉体或海泡石纤维,所述预处理海泡石粉体或海泡石纤维与磁性金属有机物溶液混合后,置于密封反应釜内,进行热解反应,即得,制备的复合材料中磁性金属均匀分布于海泡石表面或孔隙内,磁性金属负载量高,可通过负载量和金属配比调节其电磁匹配性能;该制备方法工艺简单,成本低,有利于大规模生产。

    一种透波型闭孔含铍碳化硅泡沫陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN105254304A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510632592.3

    申请日:2015-09-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种透波型闭孔含铍碳化硅泡沫陶瓷的制备方法,属于特殊功能材料制备领域。本发明以是以含铍聚碳硅烷粉末作为含铍碳化硅泡沫陶瓷先驱体,与多元醇,催化剂等按一定比例混合均匀后,再加入异氰酸酯,充分搅拌均匀后将注入模具中,在室温下发泡固化,然后经预氧化处理以及陶瓷化处理得到成品。本发明制备工艺简单,所得产品的透波好,隔热高,力学性能优异。

    基于3D打印技术制备吸波陶瓷部件的方法

    公开(公告)号:CN104193345A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410409224.8

    申请日:2014-08-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印技术制备吸波陶瓷部件的方法;该方法是通过计算机建立3D模型,将陶瓷粉末、电磁吸收剂粉末与有机粘接剂混合,使用3D打印激光烧结技术制备胚体,再对胚体进行致密化烧结,得到吸波陶瓷部件。本发明制备的陶瓷部件吸波性能优越、同时保持陶瓷力学性能和耐腐性能,且可根据需要进行个性化精确设计任意复杂结构,该方法操作简单、流程短,占地面积小,满足工业化生产。

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