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公开(公告)号:CN101151210A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200680010692.1
申请日:2006-03-30
CPC分类号: C04B35/5611 , B82Y30/00 , C01B32/921 , C04B35/117 , C04B35/58021 , C04B35/624 , C04B35/6268 , C04B35/62831 , C04B35/6455 , C04B2235/3217 , C04B2235/3232 , C04B2235/3843 , C04B2235/3856 , C04B2235/3895 , C04B2235/441 , C04B2235/48 , C04B2235/5445 , C04B2235/5454 , C04B2235/721 , C04B2235/725 , C04B2235/761 , C04B2235/77 , C04B2235/81 , C04B2235/9661 , Y10T428/2982
摘要: 得到了对于提高与陶瓷的复合烧结体的特性有效地、不含氧化钛或金属等无机系杂质而且游离碳量少的具有纳米单位的粒径的微细的碳化钛粉末。一种高纯度微细的碳化钛粉末,最大粒径是100nm以下,钛以外的金属含有量是0.05wt%以下,游离碳含量在0.5wt%以下,通过下述工序得到,把含有1个以上能与烷氧基钛的钛配位的官能团OH基或者COOH基而且不含有C、H、N、O以外的元素的有机物溶解在作为碳源的溶剂中形成液体,在该液体中,当把碳源与烷氧基钛的摩尔比(碳源/烷氧基钛)定为α时,混合烷氧基钛使得α成为0.7≤α≤1.0,得到前体溶液,把得到的前体溶液中的生成物在非氧化气氛或真空气氛中,在1050~1500℃下进行热处理。
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公开(公告)号:CN1484613A
公开(公告)日:2004-03-24
申请号:CN02803501.1
申请日:2002-01-02
申请人: 密鲁塔拉集团公司
CPC分类号: B82Y30/00 , C01B32/90 , C01B32/907 , C01B32/914 , C01B32/921 , C01B35/04 , C01P2002/60 , C01P2002/72 , C01P2004/50 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C25C3/12
摘要: 本发明涉及一种高熔点硬质合金粉末,包含平均颗粒大小为0.1-30μm的颗粒,每一个颗粒都由晶粒聚集体形成,而每个晶粒都含有具有如下通式的高熔点硬质合金的纳米晶体:AxByXz(I),其中,A为过渡金属,B为选自由锆、铪、钒、铌、钽、铬、钼、锰、钨和钴的金属,X为硼或碳,x为0.1-3,y为0-3,和z为1-6。本发明的高熔点硬质合金粉末适合用于通过热沉积或粉末冶金来生产电极的过程。
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公开(公告)号:CN1073532C
公开(公告)日:2001-10-24
申请号:CN98802491.8
申请日:1998-03-24
申请人: OMG美国公司
CPC分类号: C01B32/949 , C01B32/914 , C01B32/921 , C01P2006/12 , C01P2006/80
摘要: 本发明涉及通过下列步骤制备过渡金属碳化物的方法。在碳源(例如炭黑)存在下,混合前体形成碳-前体混合物,其中所述的前体包括(I)过渡金属氧化物(例如WO3)和(ii)一种或多种选自过渡金属碳化物(例如WC)、过渡金属(例如W)和亚化学计量的过渡金属碳化物(例如W2C)的材料,所述的碳源量足以形成还原混合物,该还原混合物包括过渡金属碳化物和亚化学计量的过渡金属碳化物,其中过渡金属氧化物和过渡金属的含量基本上是零。在还原气氛(例如含5%氢气的氩气)中,将所述碳-前体混合物加热至还原温度,加热足够时间以获得还原混合物。通过在碳源存在下研磨所述还原混合物形成磨细的还原混合物,而所述的碳源足以在还原气氛中加热时碳化亚化学计量的过渡金属碳化物以形成过渡金属碳化物。最后,在还原气氛中加热磨细的还原混合物至高于还原温度的碳化温度,加热足够的时间以碳化亚化学计量的过渡金属碳化物形成本发明过渡金属碳化物(例如WC)。
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公开(公告)号:CN1061046A
公开(公告)日:1992-05-13
申请号:CN90108698.3
申请日:1990-10-27
申请人: 苏联科学院宏观动力学结构研究所
发明人: 朱利·米克哈罗维奇·布罗弗 , 亚力山大·莫斯舍维奇·思道林 , 伊娜·彼得罗夫娜·波罗芬丝卡娅 , 亚力山大·哥里高利维奇·莫扎诺夫 , 易夫格尼·尼克拉维奇·包里索夫 , 维可托·伊夫诺维奇·拉尼克夫 , 罗尼·米克海罗维奇·布查茨基
CPC分类号: C01B21/06 , C01B13/324 , C01B32/90 , C01B32/921 , C01B32/949 , C01B33/06 , C01B35/04 , C04B35/626 , C04B35/651
摘要: 方法是以燃烧方式热处理放热混合物。外力沿生成的固体产品表面的切线和/或法线方向作用在该产品上,在温度从略低于燃烧温度到它们熔点温度值的一半之间,排出生成的粉末状难熔材料。反应器包括带有反应室(8)的壳体(1),在壳体(1)内装有与反应室(8)联通的加料装置(11),该加料装置以加压的方式将放热混合物加入反应室(8),反应器还包括带磨头(10)的转子(9)。磨头(10)的外表面与壳体(1)的内表面构成缝隙(12),以用于排出粉末状的难熔材料。
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公开(公告)号:CN109133062A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811176186.0
申请日:2018-10-10
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C01B32/921 , C04B35/56
CPC分类号: C01B32/921 , C04B35/5611
摘要: 本发明公开了一种超稳定Ti3C2悬浮液的制备方法,包括以下步骤:向Ti3AlC2悬浮液中加入柠檬酸钠制备得到。
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公开(公告)号:CN109052403A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811095356.2
申请日:2018-09-19
申请人: 桂林电子科技大学
IPC分类号: C01B32/921 , C01B6/24 , C01B3/00
CPC分类号: C01B32/921 , C01B3/0084 , C01B6/243 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/20
摘要: 本发明公开了一种二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料,由氢化铝锂和二维碳化钛Ti3C2混合机械球磨制得,二维碳化钛Ti3C2由Ti3AlC2和氢氟酸反应制得。其制备方法包括:步骤1,二维Ti3C2的制备和步骤2,二维碳化钛掺杂氢化铝锂储氢材料制备。本发明的储氢材料在二维Ti3C2催化作用下,初始脱氢温度为43‑68℃,比纯氢化铝锂降低了129‑154℃,其总放氢量达到4.6‑7.2 wt%,其初始脱氢温度比原氢化铝锂降低了148.2℃;在150℃时,15分钟能放出3.7 wt%氢气;在200℃时,15分钟能放出5.3 wt%氢气。因此,本发明的储氢材料具有优异的储放氢性能,制得的二维Ti3C2能显著改善氢化铝锂的放氢性能,使得其在较低温度下表现出优异的放氢性能。
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公开(公告)号:CN108910885A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810843144.1
申请日:2018-07-27
申请人: 广东正德材料表面科技有限公司
IPC分类号: C01B32/921 , B01J19/00 , B01J19/08 , B01J19/06
CPC分类号: C01B32/921 , B01J19/0006 , B01J19/0053 , B01J19/06 , B01J19/088 , B01J2219/0894 , C01P2004/32
摘要: 本发明公开了一种球形TiC粉的制备方法,其特征在于,所使用的原料为外形不规则的TiC粉体,球形TiC粉的制备工艺为射频等离子体球化法,制备流程包含以下步骤:(1)筛分;(2)球化;(3)清洗;(4)干燥。射频等离子体球化法所使用的射频等离子体球化系统型号为TekSphero-40 KW SY165。本发明使用的原始不规则形貌的碳化钛粉经过等离子体球化设备即可得到高球化率(>90%)、高球形度、高堆积密度、含氧量低的球形碳化钛粉,可以与碳化钨、碳化钽、碳化铌、碳化铬、氮化钛形成二元、三元、四元化合物固溶体,应用于喷涂材料、焊接材料、硬质薄膜材料、军用航空材料、硬质合金及金属陶瓷。
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公开(公告)号:CN108793167A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810798504.0
申请日:2018-07-19
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C01B32/921 , C01B32/914 , C01B32/90 , B82Y30/00
CPC分类号: C01B32/921 , B82Y30/00 , C01B32/90 , C01B32/914 , C01P2002/72 , C01P2004/03
摘要: 一种利用三元MAX材料制备层状MXenes材料的方法,利用强酸或强碱作为腐蚀液并置于反应容器中,将MAX粉体放入腐蚀液中,然后在搅拌下加入可溶性混合盐,持续腐蚀0.5~48h,然后离心分离,清洗,干燥,得到层状MXenes材料。本发明利用原电池原理,将金属活性弱于A层金属的金属的可溶性混合盐加入到腐蚀液中,使该可溶性金属盐被A层金属所还原,得到金属活性弱于A层金属的金属,使该金属与A层金属结合形成腐蚀电偶,促进反应向右进行,加快A层金属的腐蚀,从而得到剥蚀完整的单层二维纳米材料。本发明方法简单,可操作性强,实现结果好,能够得到剥离程度较高,微观形貌较好的Mxenes材料。
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