一种利用钨残靶制备钨粉的方法
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114985759A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210572624.5

    申请日:2022-05-24

    摘要: 本发明提供了一种利用钨残靶制备钨粉的方法,所述方法包括如下步骤:(1)粉碎钨残靶为碎钨颗粒;(2)等温氧化步骤(1)所得碎钨颗粒,得到三氧化钨;(3)氨水溶解步骤(2)所得三氧化钨后进行重结晶,得到结晶粉体;(4)步骤(3)所得结晶粉体进行氨溶重结晶,所得钨酸铵粉体使用氨水溶解,得到钨酸铵溶液;(5)超声雾化还原步骤(4)所得钨酸铵溶液,得到钨粉。本发明提供的方法通过粉碎、等温氧化、氨水溶解以及超声雾化还原等步骤,使最终所得钨粉的纯度高达99.9999%,且回收率在90%以上,从而实现了废纯钨的高效回收利用。

    一种抗水腐蚀的难熔金属钼表面处理方法

    公开(公告)号:CN111421144B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202010231696.4

    申请日:2020-03-27

    摘要: 本发明公开了一种抗水腐蚀的难熔金属钼表面处理方法,包括制备钼粉、压制成形、烧结、热加工与热处理、制备实验样品和离子辐照,采用保持样品辐照腔体内真空度,在设定的温度下采用Ar离子辐照样品表面,选择剂量为3‑4*1016ion/cm2,加速电压为350‑400KeV,平均原子离位能为25‑35eV,得到表面处理后的钼块。通过电化学开路电位,极化曲线以及阻抗等测试进行评价辐照前后样品的耐腐蚀性大小。该方法处理后的难熔金属钼,具有很好的抗腐蚀性能,大大提高了钼在水介质中的失效寿命。通过研究和分析中子辐照效应对腐蚀的影响,为钼及其合金在核电领域中的应用提供了科学数据。

    一种卤素掺杂铂的电解水纳米催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113275588A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110523479.7

    申请日:2021-05-13

    申请人: 江南大学

    摘要: 本发明公开了一种卤素掺杂铂的电解水纳米催化材料及其制备方法,属于电解水催化技术领域。本发明以铂源作为金属前驱体,卤化铵作为调控剂,以油胺为溶剂,混合均匀后,以高压的氢气为调控剂,升温至160‑200℃保持4‑24h,通过简单的一步水热法合成卤素掺杂铂纳米材料。掺入Pt晶格中的卤素可以促进H2O中H‑OH键的断裂,进而加快碱性电解液中析氢过程。相比于质量分数为20%的商业Pt/C,本发明所制备的卤素掺杂铂纳米材料在大电流密度下表现出更佳的催化性能和稳定性。本发明提出的卤素掺杂方法操作简单,可控性强。

    一种纳米银净味除甲醛制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112875693A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110327569.9

    申请日:2021-03-26

    发明人: 崔其波

    摘要: 本发明公开了一种纳米银净味除甲醛制剂及其制备方法,本申请主体组分为负载气凝胶,该负载气凝胶为氧化石墨烯气凝胶,主要由氧化石墨烯、壳聚糖、聚乙烯醇等组分制得;本申请并未直接对氧化石墨烯进行还原功能化处理,而是先将氧化石墨烯、壳聚糖溶液在水热反应下进行水热处理,在该过程中,壳聚糖并不会相互交联形成骨架,而且与氧化石墨烯表面的羟基、羧基发生氢键作用,从而吸附在氧化石墨烯表面,该操作不仅可以在氧化石墨烯表面引入大量的氨基、羟基;本申请工艺设计合理,操作简单,制备得到的制剂的甲醛去除效果优异,制剂的生产成本低,而且受水蒸汽的影响较低,能够适用于高湿度的环境下,具有较高的实用性。

    一种高效可控制备碳包覆金属纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN111136283A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201811305821.0

    申请日:2018-11-05

    发明人: 符小平

    摘要: 本发明公开了一种高效可控制备碳包覆金属纳米材料的方法,它包括以下具体步骤:将浓度为2~20mmol/l的离子型表面活性剂溶于水中,待其完全溶解后,加入酚、甲醛及酚醛聚合反应的催化剂,充分搅拌30分钟;随后投入过渡金属有机化合物,超声处理30分钟,所得溶液于60~95℃下反应1~6h,得到的酚醛聚合物作为碳的前驱体;最后将前驱体置于炭化炉中,在氢气气氛下进行炭化处理,得到碳包覆金属纳米材料。本发明通过以表面活性剂构筑的球形胶束为模板,将前驱体的制备控制在限域性微反应器内,并通过调节反应条件对被包覆颗粒的粒径大小及分布进行调控。

    一种铁掺杂超细镍粉的制备方法

    公开(公告)号:CN110961658A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811139447.1

    申请日:2018-09-28

    IPC分类号: B22F9/26

    摘要: 本发明公开了一种铁掺杂超细镍粉的制备方法,该方法为将第一沉淀剂和Fe3O4粉末加入反应釜,并对反应釜进行加热,再向所述反应釜中加入镍盐、第二沉淀剂、表面活性剂,控制所述镍盐和所述第二沉淀剂的进料流量使反应体系的pH值保持在7.2~9.2,获得包裹Fe3O4的碱式镍盐前驱体,之后,对包裹Fe3O4的碱式镍盐粉末进行高温氢气还原,获得铁掺杂超细镍粉;这样,本发明在制备碱式镍盐前驱体的过程中进行掺杂,再对包裹Fe3O4的碱式镍盐前驱体进行高温煅烧,能够有效避免铁镍复合粉末混合不均匀的现象,获得的铁掺杂超细镍粉具有良好的均一性,能够增强镍粉导电屏蔽和微波吸收等性能在复合材料中应用。

    一种高纯钌粉的制备方法
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110919019A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911212222.9

    申请日:2019-12-02

    发明人: 王永超

    IPC分类号: B22F9/22 B22F9/26 C22B11/00

    摘要: 本发明涉及粉末冶金技术领域,具体涉及一种高纯钌粉的制备方法。旨在解决现有技术中产品纯度低,杂质量大的问题。本发明包括:(1)在碱性条件下通入氯气氧化,氧化蒸馏:(2)NH4Cl沉淀,得到(NH4)2RuCl6沉淀;(3)高压水热还原,得到纯钌和钌的氧化物;(4)氢气热还原,获得高纯微米级钌粉产品。优点在于:工艺流程简单,易于实施,钌粉的纯度大于99.999%,流散性好,粒径2~20μm。

    高密度镍粉的制造方法
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108349012B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201680062378.1

    申请日:2016-10-25

    摘要: 本发明提供控制镍粉的粒径、特别是中位直径为100~160μm的高密度的镍粉的制造方法。镍粉的制造方法,其特征在于,在初次操作后,通过重复进行至少1次规定的A操作,从而得到中位直径为100μm以上且160μm以下、具有1~4.5g/cm3的堆积密度的镍粉,该初次操作是:将以5g/L以上且75g/L以下的浓度含有镍的镍氨络合物溶液与每1升上述溶液5g以上且200g以下的量的种晶一起放入具有搅拌机的加压容器并升温,接下来向加压容器内吹入氢气,实施采用氢的还原反应,作为镍粉得到上述镍氨络合物溶液中的镍。

    一种提取还原制备纯铁粉的方法

    公开(公告)号:CN110004264A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910257296.8

    申请日:2019-04-01

    发明人: 刘力强

    IPC分类号: C21B13/14 B22F9/26

    摘要: 本发明公开了一种提取还原制备纯铁粉的方法,包括如下步骤:将含铁矿渣置于破碎机中,破碎成粒度均匀的矿渣料;再将矿渣料依次置于粉碎机和筛分机中粉碎和筛分至均匀的粒度;将筛分后的矿渣料置于装有酒精的反应容器中,置于磁选机中,在磁场作用下将矿渣中的铁与无磁性的物质分离,收集铁粉;将铁粉置于清水中,搅拌后进行过滤蒸发后得到沉淀物,将沉淀物置于管式加热炉内,通入还原气体发生还原反应,自然冷却后取出反应物,筛分后即可得到铁粉。本发明制得的铁粉纯度在94%左右,能够满足粉末冶金的需求;本发明制备过程中对设备和原料的要求低,利用的原料为价格较低的矿渣,对于设备的要求低,降低了加工投入成本。