镁及镁合金变频超声波场联合工件旋转动态化学镀镍方法

    公开(公告)号:CN108277481B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201810071352.4

    申请日:2018-01-25

    IPC分类号: C23C18/36 C23C18/18

    摘要: 本发明涉及镁及镁合金变频超声波场联合工件旋转动态化学镀镍方法,包括机械打磨、抛光、碱洗活化、施镀工艺流程,预处理后的镁及镁合金工件进行碱洗活化,镁及镁合金表面生成一层Mg(OH)2初晶;而Mg(OH)2初晶作为下一步化学沉积Ni‑P合金镀层的晶核,加快镀层的生长速度;将碱洗后的镁及镁合金工件取出迅速放入到聚丙烯塑料容器中,然后置于镀液中,所述的镀液pH值为10~11,施镀的温度为恒温65~75℃。优点是:简化了操作流程,操作简单方便,易于执行;在通过超声波处理对镁及镁合金表面进行活化的同时,令工件在镀液中旋转,达到动态超声波化学沉积效果,保证镁及镁合金表面处理的均匀性。

    一种全固态超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111960477A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010840151.3

    申请日:2020-08-20

    摘要: 本发明提供一种全固态超级电容器电极材料的制备方法,采用三维多孔碳作为基底材料,三维多孔碳材料制备工艺简单、孔道丰富、比表面积大、高比容量、高倍率性能以及循环稳定性好等优点,然后采用水热法“一步合成”二硫化铁/三维多孔碳对称型全固态超级电容器电极材料,那么三维多孔碳不仅能为聚苯胺和二氧化锰提供载体,还可以防止材料粉化,降低材料与集流体的电接触,同时可以减少电极与电解液之间的副反应,在一定程度上提高材料的导电性。将所述方法制备的二硫化铁/三维多孔碳复合材料作为电极材料制备对称型全固态超级电容器具有较高的比容量、优异的循环稳定性、较高的能量密度和功率密度。

    一种利用液态铝阴极法生产铝镁合金的方法

    公开(公告)号:CN103643258A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310676081.2

    申请日:2013-12-11

    摘要: 本发明公开了一种利用液态铝阴极法生产铝镁合金的方法,高效率生产优质铝镁合金。该方法的内容包括:以高纯氧化镁为原料,在电解槽内,在850-900℃的电解温度下,将MgO溶解在由Na3PO3-MgF2-NaCl组成的电解质体系中,采用高纯铝锭熔化后的铝液作为液态阴极;采用高纯石墨作为阳极,在阳极电流密度为0.47-0.52A/cm2的电解条件下,在电解槽外施加30-40mT强度的线圈磁场使铝液旋转,在电磁搅拌作用下,镁离子在旋转的铝液阴极上还原为单质镁并均匀扩散在铝液中,形成了铝镁合金产品,同时在阳极产生CO2气体。本发明形成的合金成分均匀,无夹杂。而且生产过程连续,易于控制。

    一种熔盐电解生产铝锂中间合金的方法

    公开(公告)号:CN110344084B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910738542.1

    申请日:2019-08-12

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 本发明涉及一种熔盐电解生产铝锂中间合金的方法,以氧化铝作为骨料,与碳酸锂或氢氧化锂进行一次煅烧,以一次煅烧产物作为骨料,再与碳酸锂或氢氧化锂进行二次煅烧,以二次煅烧产物作为电解原料,在熔融的氟盐体系中,以液态铝液为阴极,熔盐电解合金化制备铝锂中间合金。本发明以分解产物铝酸锂复合氧化物取代了碳酸锂为电解原料,从根本上解决了熔盐电解碳酸锂而引起的阳极气体CO2在碳酸盐中溶解增碳问题,提高了生产效率,制取的铝锂中间合金成分相对比较均匀,锂元素可100%被利用。电解过程中阳极释放的为二氧化碳,无有毒氯气产生。整个生产过程中无废渣生成,生产成本低,是一种绿色的生产工艺。

    应用于甲醇燃料电池阳极的核壳结构PtxMoy@TiO2催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:CN112103521A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011090908.8

    申请日:2020-10-13

    发明人: 路金林 艾天宇

    IPC分类号: H01M4/92 H01M8/1011

    摘要: 本发明的目的在于提供一种应用于甲醇燃料电池阳极的核壳结构PtxMoy@TiO2催化剂及其制造方法。该催化剂结构坚固且稳定,通过将PtxMoy以合金形式均匀包覆在TiO2表面,实现该核壳结构PtxMoy@TiO2催化剂的制备。本发明采用二氧化硅包覆技术,可以有效防止在高温烧结过程中出现的颗粒团聚现象,有效增加活性位点数量。与商业ETEK催化剂相比,该“核壳结构PtxMoy@TiO2催化剂”对甲醇的催化活性、抗CO中毒能力及稳定性方面均有显著提升。

    一种制备钛掺杂介孔分子筛的方法

    公开(公告)号:CN108529643B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810617857.6

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: C01B39/08

    摘要: 一种制备钛掺杂介孔分子筛的方法,涉及分子筛的制备领域。一种制备钛掺杂介孔分子筛的方法,包括:将模板剂溶解于水中获得第一澄清溶液;将水溶性无机含钛氯化物与水混合得到第二溶液;将第二溶液与硅源在水浴温度为0‑60℃的条件下混合得到第三溶液;将第三溶液滴加到第一澄清溶液中,调节水浴温度为30‑50℃进行搅拌得到混合溶液;将混合溶液在90‑110℃的条件下晶化,将晶化后的混合溶液过滤、洗涤得到过滤物,将过滤物在40‑80℃的条件下干燥得到粉体,将粉体在550‑650℃、空气氛围中焙烧。该方法可在无外加强酸条件下制备获得钛掺杂型介孔分子筛材料,工艺简单、易操作且较环保,适用于批量化生产和工业化应用。

    一种Pt/金属碳化物/碳纳米材料催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109546166A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910071847.1

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明涉及一种Pt/金属碳化物/碳纳米材料催化剂及其制备方法,所述Pt/金属碳化物/碳纳米材料催化剂中Pt原子和金属碳化物分子均匀分布,且两者均匀分散在碳纳米材料的表面;催化剂中Pt的质量分数为5%~30%,金属碳化物的质量分数为5%~15%,其余为碳纳米材料。本发明在降低Pt用量的同时,通过控制合成Pt与过渡金属碳化物达到原子级接触,成功制备出具有较高催化活性,适用于直接甲醇燃料电池的复合催化剂。

    一种炼钢用防水口堵塞的Al-CaO-Fe合金

    公开(公告)号:CN109055663A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811049752.1

    申请日:2018-09-06

    IPC分类号: C21C7/06

    CPC分类号: C21C7/06 C21C7/0006

    摘要: 一种炼钢用防水口堵塞的Al‑CaO‑Fe合金,其化学成份按重量百分比计为:Al 20%‑55%、CaO 30%‑55%、C≤0.2%、Si≤1.0%、P≤0.02%、S≤0.02%,余量为Fe和不可避免的杂质。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:1)本发明的Al‑CaO‑Fe合金性能稳定,收得率高,延长结晶器水口使用寿命,降低吨钢成本;2)Al与CaO粉有效接触面积大,有益于低熔点钙铝酸盐快速生成,提高Al脱氧能力和Al2O3夹杂去除率;3)Al锭与CaO粉加入量可根据钢液成分进行合理调整,确保Al2O3生成低熔点钙铝酸盐,避免水口结瘤。

    一种制备Ti-SBA-15介孔分子筛的方法

    公开(公告)号:CN108855203A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810617856.1

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: B01J29/03

    CPC分类号: B01J29/0308 B01J2229/183

    摘要: 一种制备Ti‑SBA‑15介孔分子筛的方法,涉及分子筛的制备技术领域。该制备方法包括:将模板剂溶解于水中获得第一澄清溶液。将硅源、添加剂溶解于水中,控制水浴温度在40‑90℃的条件下搅拌至获得无分层的第二溶液。将钛源溶解于异丙醇中,在25‑80℃的条件下搅拌得到第三溶液,将第三溶液、第二溶液加入到第一澄清溶液中,调节水浴温度为40‑60℃继续搅拌得到混合溶液。将混合溶液在90‑120℃的条件下晶化,将晶化后的混合溶液过滤、洗涤得到过滤物,将过滤物干燥得到粉体,将粉体在空气氛围中焙烧。该方法简单、易操作,具有较好地环保性,可在无酸合成体系下有效制备获得钛掺杂型SBA‑15介孔分子筛。

    一种黄钾铁矾矿渣中铁的提取方法

    公开(公告)号:CN106868308A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710091764.X

    申请日:2017-02-21

    IPC分类号: C22B7/00 B03C1/02

    CPC分类号: Y02P10/212 C22B7/006 B03C1/02

    摘要: 本发明涉及一种黄钾铁矾矿渣中铁的提取方法,一种黄钾铁矾矿渣中铁的提取方法,黄钾铁矾渣经破碎、细磨后加苛性碱溶液制成一定浓度的矿浆,矿浆的液固比为0.8~4:1;将矿浆与碳水化合物生物质在反应釜内混合,矿浆中黄钾铁矾渣与碳水化合物生物质比例为1.2~3.5:1;在200~450℃的水热条件下,反应2~8h;反应后的矿浆固液分离,分离后的液体经膜分离得到有机酸、多元醇;分离后的固体产物经磁选工艺分离出Fe3O4,Fe3O4回收率不小于80%。本发明为黄钾铁矾渣的资源回收综合利用提出了全新的技术路线。固体产物进行磁选后,消除了铁元素的干扰,对黄钾铁矾渣高效回收其他有价金属创造了有利条件,实现了黄钾铁矾渣的高效综合利用。