一种连续钨纤维及碳化锆复合增强钨铜材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113564499B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110864237.4

    申请日:2021-07-29

    摘要: 本发明涉及金属陶瓷复合材料技术领域,具体涉及一种连续钨纤维及碳化锆复合增强钨铜材料、制备方法及其应用;该复合材料包括如下重量组分的混合料:编织钨网1份;锆铜合金1~20份;钨粉0~10份;碳化钨粉1~10份,该复合材料的平均显微维氏硬度≥4.5GPa,抗弯强度≥520MPa,本发明采用低温反应熔渗法制备连续钨纤维及原位自生碳化锆颗粒复合增强钨铜材料,实现了高强韧钨基复合材料的低成本快速制备,钨纤维及碳化锆颗粒的复合强韧化使材料表现出假塑性断裂行为,该复合材料在航空航天领域、先进高温工具、太阳能热电及核能等领域具有广泛的应用前景。

    一种铬催化的碳化硅晶须及其制备方法

    公开(公告)号:CN113564687A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110975444.7

    申请日:2021-08-24

    摘要: 本发明属于碳化硅晶须技术领域,具体涉及一种铬催化的碳化硅晶须及其制备方法,制备方法包括如下步骤:1)按配比称取铬源、硅粉、碳源,将铬源、硅粉与碳源混合均匀,制得混合粉体;2)按配比称取粘结剂,将粘结剂加入到混合粉体中,混合均匀,困料,压制成型,制得坯体;3)将坯体在80‑180℃下干燥6‑48h,然后在埋碳条件下,经1100‑1500℃热处理l‑10h,即制得铬催化的碳化硅晶须。本发明对设备要求低,具有制备工艺简单、易于操控、成本相对较低的特点;用该方法制备的碳化晶须具有数量多、长径比大、纯度高和应用前景大的优点。

    一种用烧结烟气脱硫灰低温制备CaTiO3粉体的方法

    公开(公告)号:CN110194485B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910541380.2

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 本发明提供了一种用烧结烟气脱硫灰低温制备CaTiO3粉体的方法,属于工业固废综合利用与无机非金属材料制备技术领域。本发明具体包括如下步骤:将烧结烟气脱硫灰、TiO2和含有碳酸盐在内的碱金属盐粉体混合加热至700℃以上煅烧,所得产物用水浸泡,经过滤、清洗、干燥后即得到CaTiO3粉体。本发明以廉价的烧结烟气脱硫灰为Ca源,合成温度较传统固相法有显著降低,且所得产品粒径较小。该发明方法工艺简单、成本低,可实现烧结烟气脱硫灰的高附加值利用,具有显著的社会经济效益。

    一种采用微乳液模板法制备莫来石多孔陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN111196718A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010043117.3

    申请日:2020-01-15

    摘要: 本发明提供一种采用微乳液模板法制备莫来石多孔陶瓷的方法,涉及无机多孔陶瓷技术领域,先将粉煤灰粉体、铝矾土粉体和氧化铝粉体混合均匀,制得混合粉体;将稳定剂浸泡于去离子水中24~48h,再快速搅拌5~20min,制得溶液;将表面活性剂、固化剂、粘结剂加入溶液中,搅拌5~10min,再将油相加入其中,快速搅拌10~30min,制得微乳液;将混合粉体逐渐加入微乳液中,搅拌5~20min,制得莫来石微乳液浆料;将莫来石微乳液浆料注入模具中,在5~40℃静置固化24~48h,脱模,制得莫来石多孔陶瓷坯体;将莫来石多孔陶瓷坯体干燥,然后在1350~1600℃下煅烧2~12h,制得莫来石多孔陶瓷。本发明具有合成工艺简单、孔隙率高、孔径尺寸小、力学性能优异且产业化前景大等优点。

    一种促进高炉冶炼高纯生铁过程中氮化钛在炉内析出的方法

    公开(公告)号:CN110283951A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910716801.0

    申请日:2019-08-05

    IPC分类号: C21B3/02 C21B5/00

    摘要: 本发明提供一种促进高炉冶炼高纯生铁中氮化钛在炉内析出的方法,包括如下步骤:(1)将含氮物料经过破碎、筛分后与高炉喷吹普通煤粉混合均匀,得到高炉含氮喷煤料,混合的质量百分比为含氮物料10%~30%,煤粉70%~90%,含氮物料包括以下重量百分比的组分:N 25~35%、Mn 5~10%、Fe 10~15%、Si 35~45%;(2)将高炉含氮喷煤料放入高炉喷煤系统的喷吹罐中,经喷吹管路输送到高炉风口,经风口喷煤枪进入高炉内。本发明高炉喷吹一种含氮喷煤料,含氮物料进入铁水,避免了渣层的影响,改善了TiN析出环境。结合正常喷煤过程,含氮物料均匀喷吹,不产生煤粉与含氮物料的偏析现象,能够显著提高TiN析出量,没有改变高炉生产工艺和设备流程,工业生产适应性强。

    一种用烧结烟气脱硫灰低温制备CaTiO3粉体的方法

    公开(公告)号:CN110194485A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910541380.2

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 本发明提供了一种用烧结烟气脱硫灰低温制备CaTiO3粉体的方法,属于工业固废综合利用与无机非金属材料制备技术领域。本发明具体包括如下步骤:将烧结烟气脱硫灰、TiO2和含有碳酸盐在内的碱金属盐粉体混合加热至700℃以上煅烧,所得产物用水浸泡,经过滤、清洗、干燥后即得到CaTiO3粉体。本发明以廉价的烧结烟气脱硫灰为Ca源,合成温度较传统固相法有显著降低,且所得产品粒径较小。该发明方法工艺简单、成本低,可实现烧结烟气脱硫灰的高附加值利用,具有显著的社会经济效益。

    一种泡沫铝三明治结构发泡前驱体、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110193606A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910423537.1

    申请日:2019-05-21

    摘要: 本发明公开了一种泡沫铝三明治结构发泡前驱体、制备方法及应用,包括如下步骤:将氢化钛粉在480~500℃下保温1~2h,然后将铝合金粉、氢化钛粉按照99~99.5wt%:0.5~1wt%的比例放入容器中混合1~2h得到发泡粉末;再将所述的发泡粉末填充到所述第一铝质壳体内,然后将所述第二铝质壳体与所述第一铝质壳体扣合,形成密闭的金属盒体,得到预轧制坯体;最后,将预轧制坯体经过冷预压、热复压处理,获得泡沫铝三明治结构发泡前驱体。本发明的发泡前驱体制备方法,不依赖模具,工艺流程短,发泡前驱体平整性好;发泡后获得的泡沫铝三明治结构芯层/面板结合均匀性好、强度高,保证泡沫铝三明治结构的力学性能满足使用要求。

    一种用烧结烟气脱硫灰低温制备CaZrO3粉体的方法

    公开(公告)号:CN110156075A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910541381.7

    申请日:2019-06-21

    IPC分类号: C01G25/00 B82Y30/00 B09B3/00

    摘要: 本发明提供一种用烧结烟气脱硫灰低温制备CaZrO3粉体的方法,属于工业固废综合利用与无机非金属材料制备技术领域。本发明具体包括如下步骤:将烧结烟气脱硫灰、ZrO2和含有碳酸盐在内的碱金属盐粉体混合加热至850℃以上煅烧,所得产物用水浸泡,经过滤、清洗、干燥后即得到CaZrO3粉体。本发明以廉价的烧结烟气脱硫灰为Ca源,合成温度较传统固相法有显著降低,且所得产品粒径较小。该发明方法工艺简单、成本低,可实现烧结烟气脱硫灰的高附加值利用,具有显著的社会经济效益。

    一种高炉铸铜冷却壁热面状况监测系统及方法

    公开(公告)号:CN109295273A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811486097.6

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: C21B7/24 C21B7/10

    摘要: 本发明公开了高炉监测领域的一种高炉铸铜冷却壁热面状况监测系统及方法,包括后台处理系统和客户端系统;后台处理系统包括数据采集模块、数据处理模块、热流强度计算模块、冷却水与热面间热阻计算模块、热面温度计算模块、渣皮厚度计算模块;客户端系统包括热面状况计算参数设置模块、热面温度即时显示模块、渣皮厚度即时显示模块、渣皮厚度报警模块;数据采集模块用于对监测数据进行采集,数据处理模块对所采集的数据进行处理,除去噪声和坏点的干扰,热流强度计算模块用于实现对热流强度的计算,本系统和方法针对使用铸铜冷却壁的高炉提供了操作炉型的管理依据,及时把握铸铜冷却壁的热面状况,确保高炉稳定顺行,延长高炉寿命。