一种连续冶炼钛铁合金的工艺

    公开(公告)号:CN113897530B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111089361.4

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明设计了一种连续冶炼钛铁合金的工艺,属于铁合金领域。通过大型炉的排钛铁合金和排渣设计,在炉体底部添加了加热装置,实现下部供热。同时设置了气体预热管道加热反应气体,并设立了循环空气管道,空气在管道中加热后参与反应,可以提高反应效率,提高钛铁收得率。利用还原反应的反应热实现反应物的预热与点燃,在炉体中下层设通过添加加热装置,有效解决了不添加造渣剂钛铁合金收得率低的问题。本发明利用铝热反应的热辐射在原料下落的过程中实现预热与点燃,简化了生产工艺同时实现节能环保。有效的降低了生产成本,增加了经济效益。

    一种添加氮化硅铁硅砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN114031381A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111236251.6

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明属于材料领域,尤其涉及一种添加氮化硅铁的硅砖及其制备方法,所述硅砖包括如下质量百分比的组分:95.0%~99.9%的硅石、0.1‑5.0%的氮化硅铁,外加0.5%~5%的结合剂。本发明针对现有技术存在的采用“铁鳞+石灰乳”作矿化剂生产硅砖时水分排出困难、烧成过程难控制等不足,创新地选取氮化硅铁作矿化剂。高温下,氮化硅铁中的低熔点含铁物相(Fe3Si、Fe)熔融,发挥矿化剂的作用,不存在排水问题;将其以氮化硅铁为载体加入到硅砖中,可使其在硅砖中均匀分散,促进石英均匀转变。氮化硅铁中的Si3N4、Si在高温烧成过程中逐步氧化为SiO2,使过程成为反应烧结,提高了硅砖的强度。本发明制备方法简单,原料丰富且性价比优,烧成过程易控,适宜大型硅砖的工业化生产,合格率高。

    一种高炉陶瓷杯用Al2OC-AlN固溶体结合刚玉耐火材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112250451B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202011009925.4

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 一种高炉陶瓷杯用Al2OC‑AlN固溶体结合刚玉耐火材料及制备方法,属于耐火材料领域。原料组成为57%粒度在1‑3mm的刚玉颗粒,13%粒度在550‑600μm的刚玉颗粒,6‑26%粒度在38‑45μm的刚玉细粉,3‑18%粒度在38‑45μm的金属铝粉,1‑6%粒度在38‑45μm的氮化硅粉,外加上述原料总重量2‑6%的结合剂酚醛树脂,并且金属铝含量是氮化硅含量的3倍。制备时按配方称取各种原料,混合均匀后经混炼得到泥料,然后压制成型,先在200℃干燥12h以上,然后在氮气气氛下先升温至550‑650℃保温6‑10h,接着在1500‑1700℃烧结3‑6h。得到的产品显气孔率9‑14%、体积密度2.90‑3.10g/cm3、常温耐压强度260‑340MPa。该方法原料化学稳定性高,不含碳和易水化的AlN及Al4C3,设备要求低,成功制备了Al2OC‑AlN固溶体结合刚玉耐火材料,可大规模生产。

    一种复合异质结光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111992216A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010957763.0

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 一种复合异质结光催化剂的制备方法及应用,属于资源利用及环境净化领域。高铁赤泥70-95份,生物质类还原剂5-30份,将高铁赤泥和还原剂混合均匀并在0.5-3MPa的压力下成型;所得混合物煅烧处理,温度为200-400℃;最后取出混合物并研磨过筛,即得该光催化剂。本发明采用生物质热解的方式将高铁赤泥中Fe2O3部分转变为带磁性的Fe3O4,使催化剂具有磁性,便于回收再利用;煅烧过程中高铁赤泥的硅铝矿物与Fe2O3、TiO2结合,使Fe2O3和TiO2生成异质结;热解产物碳与催化剂颗粒结合,提高了催化剂的吸附和导电性能;有利于提升催化剂的降解效率;可将降解不彻底的低分子污染物吸附至催化剂表面进行再次降解,防止产生二次污染,整个降解过程操作简单,有效达到自洁净的目的。所采用的原料易得,经济可行。

    一种添加缓冲层的薄膜固态电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN108649264B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810461744.1

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明属于锂离子电池领域,涉及到一种添加缓冲层的新型薄膜固态电解质的制备方法。其特征是在LiPON薄膜表面添加缓冲层来改善LiPON薄膜的界面性能。LiPON薄膜的制备是利用磁控溅射设备,靶材选择为Li3PO4(纯度为99.9%)靶材;打开磁控溅射设备,安装靶材与基片,关闭溅射室,将其抽至7×10‑4Pa的高真空,然后通入氮气,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为10h。LiSiPON缓冲层的制备是选择Li3PO4‑Li3SiO3(纯度为99.9%)靶材,将溅射室抽至7×10‑4Pa的高真空,然后通入工作气体,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为1h。本发明可以改善LiPON固态电解质的水解还原问题,得到具有稳定界面结构的固态薄膜电解质。

    一种SiC-AlN固溶体结合Al2O3-C复合滑板及其制备方法

    公开(公告)号:CN110436901A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910678127.1

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种SiC-AlN固溶体结合Al2O3-C复合滑板及其制备方法,属于耐火材料领域。该滑板的原料组成为60-90wt.%的刚玉、1-20wt.%的α-Al2O3微粉、1-15wt.%的金属铝、1-15wt.%的硅、0-5%wt.%的炭粉,外加2-7wt.%的酚醛树脂为结合剂。生产时按配比将原料混合均匀,经混炼得到泥料,压制成型,在120℃-400℃下干燥5-30h后于400-660℃氮气气氛下保温1-10h,最后于1450-1700℃氮气气氛下烧成。该产品利用Al、Si、C及N2之间的反应在Al2O3基体中原位合成SiC-AlN固溶体增强相,具有优良的性能:显气孔率5-20%、体积密度3.00-3.40g/cm3、常温耐压强度100-400MPa。本发明产品烧成时无需超高温和高压,大大降低了将SiC-AlN固溶体应用于耐火材料的成本,适合工业化生产。本发明产品综合了金属、非氧化物和氧化物的优点,具有良好的抗热震性、抗侵蚀性及高温稳定性。

    一种基于异面斜置滚子轴承的双向防逆转装置及应用

    公开(公告)号:CN106907405B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201710197781.1

    申请日:2017-03-29

    Inventor: 冯明 孙庭乐 李勇

    Abstract: 本发明属于航空技术领域,涉及一种基于异面斜置滚子轴承的双向防逆转装置,其包括滚珠丝杠、内轴肩、外轴肩、外壳、第一端盖、第二端盖、端盖紧固件、轴承内圈紧固件和异面斜置滚子轴承;所述异面斜置滚子轴承包括第一轴承内圈、第二轴承内圈、第一轴承外圈、第二轴承外圈、第一保持架、第二保持架和滚子;本发明的双向防逆转装置具有结构紧凑、阻力转矩稳定、润滑方便及易于冷却散热的优点,此外,其振动噪音低、滚滑摩擦减少了元件的材料损耗,因而具有更长的寿命。

    包含碳纳米管的核壳结构NCM三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108539193A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810461000.X

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 一种含有碳纳米管的核壳结构NCM三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料领域。包括由核心以及壳层构成的材料主体以及在壳层的表面含有的单壁或多壁碳纳米管。本发明先制备镍化物与氢氧化物混合溶液,将所述混合溶液与镍化物、氢氧化物混合溶液进行共沉淀反应制备得到镍化物核心沉淀物前驱体溶液;再在制得的前驱体溶液中加入镍化物、钴化物、锰化物的混合溶液进行共沉淀反应,得到含有核壳结构的镍钴锰化物与锂化物混合后,在空气或氧气中进行焙烧,得到核壳结构的NCM三元正极材料;再与碳纳米管充分混合,得到含有碳纳米管的核壳结构的NCM三元正极材料。本发明正极材料能够在保持材料高容量特性的同时,显著提升材料的循环性能,在储能领域有着极大的应用价值。

    一种赛隆结合刚玉-碳化硅质复合耐火材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105801140A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610158848.6

    申请日:2016-03-18

    Inventor: 李勇 岳丹丹

    Abstract: 本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种赛隆结合刚玉?碳化硅质复合耐火材料的制备方法。本发明采用20%?50%氮化硅?碳化硅的用后砖,80?50%烧结刚玉作为原料,经混炼后压制成型,经150℃~350℃低温处理制备而成,从而制备出赛隆结合刚玉?碳化硅质复合耐火材料滑板,产品在高温使用过程中,氮化硅与刚玉相互固溶形成赛隆,其复合耐火材料综合了SiAlON、Al2O3和SiC的优点,提高了高温强度、抗热震性、抗冲击性及延长使用寿命,并且使用氮化硅?碳化硅的用后砖代替了硅氮化氮化硅的过程,很大程度上降低了成本,避免了高温氮化或埋碳烧成的复杂工艺,操作工艺简单,易于工业化推广。

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