一种制备大尺寸钼板坯的方法

    公开(公告)号:CN108907211A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810932365.6

    申请日:2018-08-16

    摘要: 一种制备大尺寸钼板坯的方法,属于粉末冶金技术领域。首先以还原钼粉为原料,采用气流磨处理得到分散均匀、粒度分布窄、近球形的细粒径钼粉。然后将细颗粒钼粉与石蜡粘结剂均匀混合得到混料。接着采用二次冷等静压的成形工艺,高压强下将脱脂生坯等静压压制成二次生坯。采用低温缓慢升温而高温快速升温的烧结方法,具体为低温烧结阶段缓慢升温,使坯体充分还原以降低坯体内氧含量从而保持其烧结活性,高温烧结阶段快速升温,能减少晶粒长大,烧结完成即可得到高致密度、高组织均匀性的厚钼板坯。该制备方法解决了以往大尺寸厚钼板容易出现局部疏松、裂纹的问题,制备出的钼板坯致密度达到99%以上,且能保证板坯表面和中心位置组织的均匀一致性。

    铁基氧硫氟或氯化物修饰三维石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108163900A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810117518.1

    申请日:2018-02-06

    摘要: 本发明提供一种铁基氧硫氟或氯化物修饰三维石墨烯复合材料的制备方法。所述方法包括:将硝酸铁和聚乙烯吡咯烷酮溶解在去离子水中经过搅拌配成混合溶液;然后将所得的混合溶液置于干燥箱中干燥,研磨成粉末后在有保护性气氛下进行高温处理,得到碳化铁纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯的复合材料;最后将所得到的碳化铁纳米颗粒修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料分别在不同的温度下进行氧化、硫化、氟化或氯化处理,得到铁基氧化物、硫化物、氟化物或氯化物修饰三维石墨烯复合材料。本发明所涉及的方法过程简单,成本低廉,生产周期短,且可大规模制备,所得到的三维石墨烯具有较高的负载面积,在储能、催化等领域具有广阔应用前景。

    一种低氧含量高合金化镍基母合金及粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN106636702B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201611100779.X

    申请日:2016-12-05

    IPC分类号: C22C1/03 C22C19/05 B22F9/04

    摘要: 一种低氧含量高合金化镍基母合金及粉末的制备方法,属于粉末冶金领域,其工艺流程为:首先采用真空熔炼+电渣重熔的双联工艺制备纯净的母合金铸锭。在真空熔炼的过程中,采用氧化钙坩埚,并通过对原料进行预处理、精炼期加入碳块进行脱氧,在熔炼末期补充易烧损元素,得到设计成分的母合金铸锭。在电渣熔炼过程中,通过调节渣池的形状、深度、粘度等参数来创造非金属夹杂上浮的条件,使母合金进一步纯净化。对电渣重熔后的母合金铸锭去皮后,在保护气氛下对母合金铸锭进行高速盘磨破碎,得到超细母合金粉末。使用该方法制备的K418母合金粉末,粒径均小于20μm,氧含量低于200ppm,硫含量低于20ppm,与羰基镍粉混合后,能够在较低温度烧结致密化,大大降低粉末高温合金的生产成本与工艺能耗。

    一种蛋黄-壳结构CrF3·3H2O的制备方法

    公开(公告)号:CN107529519A

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201710946633.5

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: C01G37/04

    摘要: 一种蛋黄-壳结构CrF3·3H2O的制备方法,属于功能纳米材料领域。本发明工艺过程为:1.将CrCl3·6H2O、KF·2H2O分别和表面活性剂、助表面活性剂、辛烷、去离子水按照一定的比例配成微乳液;2.将配置好两种微乳液进行超声,时间为5~30分钟,继续搅拌5~30分钟把KF·2H2O溶液加入到CrCl3·6H2O中进行反应,反应时间为5~120分钟,此过程一直搅拌;3.反应完成后加入三氯甲烷和甲醇的混合溶液,烧杯中生成的绿色沉淀经过离心、清洗后得到蛋黄-壳结构的CrF3·3H2O球形颗粒。本发明能够通过控制反应条件制备出蛋黄-壳结构的CrF3·3H2O球形颗粒,工艺简单,方法新颖,生产周期短,粉末分散性好,能够大规模推广。

    一种纳米氮化铝陶瓷注射成形方法

    公开(公告)号:CN104844220B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510276617.0

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: C04B35/581 C04B35/626

    摘要: 一种纳米氮化铝陶瓷注射成形方法,属于粉末冶金领域。按照纳米氮化铝粉末和烧结助剂配料,烧结助剂添加量为2wt%~8wt%,加入5wt%包覆剂,与无水乙醇配制成浆料;经喷雾干燥进行造粒,制得纳米氮化铝粉体造粒料,将造粒料与粘结剂按50g:9g~50g:12g的配比置于辊式混炼机上进行混炼,再经注射成形制备成氮化铝生坯,经脱脂、烧结后制得氮化铝陶瓷。本发明预先将纳米氮化铝粉末进行造粒,提高粉末的流动性以及松装密度与振实密度,同时对其表面形成包覆层,阻止其发生水化反应而造成氧含量的增加。将造粒料与粘结剂进行混合,制得制得纳米氮化铝注射成形用喂料,再经注射成形、脱脂、烧结工艺制得氮化铝陶瓷,其具有保形性好,烧结温度低,强度高等特点。

    一种制备多孔金属铁的方法

    公开(公告)号:CN104498761B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201410784791.1

    申请日:2014-12-17

    IPC分类号: C22C1/08

    摘要: 本发明涉及一种制备多孔金属铁的方法。本发明特征在于将硝酸铁、甘氨酸、碳源配成溶液;通过溶液中快速发生的氧化还原反应引入无定形碳作为造孔剂,在前驱体粉末中碳与其他成份实现了均匀混合;将前驱体粉末压制成形后在空气中进行适当热处理,造孔剂无定形碳挥发成气体逸出并留下孔隙,得到多孔前驱体;随后,在还原性气氛中将多孔前驱体骨架还原成金属铁,同时通过烧结将骨架固结从而原位保留下多孔前驱体的孔隙结构,最终制备出孔隙结构良好,孔隙尺寸可调,分布均匀的多孔金属铁。本发明设备简单,工艺流程短,效率高,成本低,环境友好,适合规模化工业生产。

    一种高导热氮化铝陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN104973865B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510276618.5

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: C04B35/582 C04B35/64

    摘要: 本发明属于陶瓷材料制备技术领域,涉及一种高导热氮化铝陶瓷的制备方法。本发明以氮化铝粉体为基本原料,采用稀土金属氟化物EuF3、LaF3、SmF3或其混合物为烧结助剂,烧结助剂稀土氟化物的加入量为氮化铝粉末质量的2%‑8%,经湿磨混合、干燥、成形、脱脂、烧结形成氮化铝陶瓷,所得氮化铝陶瓷热导率大于200W/m.K,抗弯强度大于320MPa,晶粒度细小的氮化铝陶瓷;本发明具有工艺简单,产品性能好,生产成本低等特点。

    一种低氧含量高合金化镍基母合金及粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN106636702A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611100779.X

    申请日:2016-12-05

    IPC分类号: C22C1/03 C22C19/05 B22F9/04

    摘要: 一种低氧含量高合金化镍基母合金及粉末的制备方法,属于粉末冶金领域,其工艺流程为:首先采用真空熔炼+电渣重熔的双联工艺制备纯净的母合金铸锭。在真空熔炼的过程中,采用氧化钙坩埚,并通过对原料进行预处理、精炼期加入碳块进行脱氧,在熔炼末期补充易烧损元素,得到设计成分的母合金铸锭。在电渣熔炼过程中,通过调节渣池的形状、深度、粘度等参数来创造非金属夹杂上浮的条件,使母合金进一步纯净化。对电渣重熔后的母合金铸锭去皮后,在保护气氛下对母合金铸锭进行高速盘磨破碎,得到超细母合金粉末。使用该方法制备的K418母合金粉末,粒径均小于20μm,氧含量低于200ppm,硫含量低于20ppm,与羰基镍粉混合后,能够在较低温度烧结致密化,大大降低粉末高温合金的生产成本与工艺能耗。

    一种氮化铝/氮化硼复合陶瓷粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN104725049B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510128024.X

    申请日:2015-03-23

    摘要: 本发明公开了一种氮化铝/氮化硼复合陶瓷粉末的制备方法,属于陶瓷粉末制备技术领域。主要步骤为:采用铝源、硼源、胺类有机物、水溶性碳源和辅助剂为原料,按照一定比例配成溶液,加热并搅拌,溶液挥发、浓缩后发生反应,得到前驱体粉末;将前驱体粉末于1300-1700℃在流动的氮气气氛下反应2-4小时;将反应后的粉末在500-650℃的空气中加热1-3小时,得到氮化铝/氮化硼复合陶瓷粉末。本发明有利于在较低的反应温度条件下合成高纯度、高分散、细粒度的氮化铝/氮化硼复合陶瓷粉末,操作简单,成本低,易于产业化生产。