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公开(公告)号:CN114990367A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210638221.6
申请日:2022-06-08
Applicant: 江西江钨浩运科技有限公司 , 赣州有色冶金研究所有限公司
Abstract: 本发明属于储氢合金制备技术领域,具体公开了一种含铝含钇元素的储氢合金及其制备方法。本发明先将Ca、Al和钙热还原钇渣混合,进行反应,反应完成后浇铸,得到铝钇合金。然后将铝钇合金、La、Ce、Ni、Co、Mn和Zr混合进行高温熔炼,熔炼完成后真空退火得到含铝含钇元素储氢合金。本发明含铝含钇元素储氢合金的制备方法以钙热还原钇渣作为原料,降低了含铝含钇元素储氢合金的制备成本,同时保证了含铝含钇元素储氢合金的吸放氢性能、放电比容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112159993B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011020037.2
申请日:2020-09-24
Applicant: 江西江钨浩运科技有限公司 , 赣州有色冶金研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了含钇的混合稀土金属、稀土储氢合金及其制备方法,涉及稀土合金技术领域。含钇的混合稀土金属的制备方法包括:以含有混合稀土氟化物的电解质进行电解,并在电解过程中加入混合稀土氧化物;其中,混合稀土氟化物包括YF3和其他稀土氟化物,混合稀土氧化物包括Y2O3和其他稀土氧化物,其他稀土选自镧(La)和铈(Ce)中的至少一种。稀土储氢合金及其制备方法由上述制备方法制备得到的含钇的混合稀土金属进行制备而得,相比采用单一稀土金属熔炼进行制备,电化学性能和吸放氢性能没有下降,但是制备成本显著降低。
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公开(公告)号:CN119040676A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411533341.5
申请日:2024-10-31
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司 , 江西江钨浩运科技有限公司
IPC: C22C1/03 , C22F1/02 , C22B9/00 , C22B9/04 , C22B4/06 , C22F1/10 , C22C19/03 , C01B3/00 , H01M4/38
Abstract: 本发明提供了一种含镁含钇合金的制备方法,涉及合金技术领域。本发明提供了含镁含钇合金的制备方法,包括:按照含镁含钇合金中各金属元素的比例称取原料,其中Mg元素对应的原料为镁合金;将除镁合金以外的其他金属物料进行真空感应熔炼,得到第一熔体;通入惰性气体至压强为0.01~0.05MPa,将所述镁合金和第一熔体混合,进行正压感应熔炼,得到第二熔体;对所述第二熔体进行浇铸,得到铸锭;将所述铸锭进行旋转退火,得到所述含镁含钇合金。本发明采用二次加料,以镁合金作原料,熔炼过程中采用正压气氛,退火时使用旋转退火炉,减小镁合金的熔炼时间,进而减少镁的挥发。
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公开(公告)号:CN119040676B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411533341.5
申请日:2024-10-31
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司 , 江西江钨浩运科技有限公司
IPC: C22C1/03 , C22F1/02 , C22B9/00 , C22B9/04 , C22B4/06 , C22F1/10 , C22C19/03 , C01B3/00 , H01M4/38
Abstract: 本发明提供了一种含镁含钇合金的制备方法,涉及合金技术领域。本发明提供了含镁含钇合金的制备方法,包括:按照含镁含钇合金中各金属元素的比例称取原料,其中Mg元素对应的原料为镁合金;将除镁合金以外的其他金属物料进行真空感应熔炼,得到第一熔体;通入惰性气体至压强为0.01~0.05MPa,将所述镁合金和第一熔体混合,进行正压感应熔炼,得到第二熔体;对所述第二熔体进行浇铸,得到铸锭;将所述铸锭进行旋转退火,得到所述含镁含钇合金。本发明采用二次加料,以镁合金作原料,熔炼过程中采用正压气氛,退火时使用旋转退火炉,减小镁合金的熔炼时间,进而减少镁的挥发。
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公开(公告)号:CN117265306A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311223801.X
申请日:2023-09-21
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司 , 江西江钨浩运科技有限公司
Abstract: 本发明涉及储氢合金技术领域,提供了一种钛锰系储氢合金及其制备方法。本发明将金属锰和金属铬制备成锰铬中间合金,再利用锰铬中间合金制备钛锰系储氢合金,能够降低储氢合金的氧含量,提高储氢合金的金属收率和储氢量。进一步的,本发明采用锰铬中间合金制备储氢合金,还能降低熔炼温度、缩短熔炼时间,有利于节约能耗。实施例结果表明,采用本发明方法制备的钛锰系储氢合金,具有良好的活化性能,能够在室温下直接吸氢,合金最大吸氢量达1.7wt%以上。
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公开(公告)号:CN115011842A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210890897.4
申请日:2022-07-27
Applicant: 江西江钨浩运科技有限公司 , 赣州有色冶金研究所有限公司
Abstract: 本发明涉及合金技术领域。本发明提供了一种储氢合金及其制备方法,储氢合金包含Mn3.7~7.5%、Al1.2~1.7%、Ni52.3~60.7%、Y0.3~0.9%、La23.8~28.0%、Ce3.0~5.15%、Co0.3~9.1%、Zr0~0.15%;本发明通过制备含锰中间合金,解决了熔炼过程锰片漂浮在熔体表面,与活泼稀土金属造渣的问题,提高了熔炼金属收率,大于98.3%;去除了锰片的表面氧化膜,降低了氧含量;减少了高锰储氢合金熔炼的高温保温时间,降低了电能消耗;提高了含锰储氢合金的稳定性,循环寿命增加,1C放电容量衰减到初始放电容量80%的充放电次数增加达到10次。
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公开(公告)号:CN116083776B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202310213569.5
申请日:2023-03-08
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铁基稀土硬质合金及其制备方法和应用、铁基稀土硬质合金强化铲齿及其制备方法,属于铲齿技术领域。本发明采用超粗WC粉作为硬质相,具有良好的耐磨性,铁基粉末作为粘结相,通过合金化镍、钴的固溶强化作用,改善粘结相的润湿性与强度,从而形成多元有序固溶体,同时在铁基粘结相中添加稀土氧化物La2O3进行粘结相成分优化,发挥稀土La2O3的增韧与净化晶界的作用,可获得硬度高、耐磨性好的粗晶铁基稀土硬质合金;利用该铁基稀土硬质合金强化铲齿,能降低强化铲齿的成本并获得良好的保护作用,从而获得最大性价比,解决了关键工程部件铲齿在实际使用过程中硬度低导致的磨损快、更换频繁和性价比低等问题。
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公开(公告)号:CN112830526B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110002935.3
申请日:2021-01-04
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司
IPC: H01M10/54 , C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及废旧三元正极材料回收技术领域,提供了一种利用镍钴锰渣再生三元前驱体的方法。本发明将镍钴锰渣、水和还原剂混合,将所得混合液调节至碱性,再与铵盐混合,得到混合料液;将所述混合料液进行水热反应,得到三元前驱体。本发明将镍钴锰渣和还原剂混合进行水热反应,在还原剂作用下,镍钴锰渣中的金属氧化物还原为对应的+2价金属氢氧化物,本发明通过调节pH值、加入铵盐、控制水热反应温度对产物的形貌和颗粒尺寸进行控制,最终使所得产物恢复原始三元前驱体的形貌和电化学性能。本发明提供的方法将镍钴锰渣直接还原为三元前驱体,能够实现废旧三元正极材料的循环利用,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN110643808B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911079813.3
申请日:2019-11-07
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种从低品位钨铁矿中提取钨的方法,将钨铁矿粉与辅料混合获得混合料,混合料经焙烧获得熟料,熟料采用水浸出,固液分离获得钨浸出液与浸出渣;所述辅料由镁盐与碱金属盐组成,所述碱金属盐包含碳酸钠。本发明首创的在未加入碳还原剂的情况下,通过添加少量镁盐,实现了钨铁矿结构的瓦解,后续浸出过程中,钨以可溶性钨酸盐的形式浸出,不仅如此,发明人还发现,由于未加入碳还原剂,一方面在焙烧的过程中,可以规避硅、磷、铁等复杂盐的还原分解,较少胶体的形成,二是镁盐在浸出时能起净化剂的作用,这两方面均能使浸出液中杂质含量大幅降低,同时也使得焙烧熟料细磨更容易,浸出时过滤更顺利,大幅降低工艺难度。
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公开(公告)号:CN118878335B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411354831.9
申请日:2024-09-27
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司
IPC: C04B35/581 , C01B21/072 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体涉及一种原位级配的氮化铝粉体及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括:将铝源、碳源、氧化剂和还原剂分散至极性溶剂中,得到前驱体悬浊液;氧化剂为无水硝酸铝和非铝硝酸盐,或,硝酸铝的水合物和非铝硝酸盐;所述还原剂为尿素;将所述前驱体悬浊液进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末进行热处理,使前驱体粉末发生自燃烧反应,得到热处理粉末;在含氮气氛下,将所述热处理后的粉末进行氮化,得到氮化粉末;在氧化性气氛下,将所述氮化后粉末进行脱碳,得到原位级配的氮化铝粉体。本发明提供的制备方法能够在较低温度下制备得到原位级配氮化铝粉体。
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