一种由钨合金废料合成羰基钨的方法

    公开(公告)号:CN1775787A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510124218.9

    申请日:2005-11-29

    Abstract: 本发明属于粉末冶金领域,特别涉及一种由钨合金废料合成羰基钨的制备方法。该方法所用原料的化学组成成分(重量%)为:钨25~99%,铁1~60%,余为其它杂质金属,原料粒度为5~50目;该方法包括如下具体步骤:将上述含铁的钨合金废料装入合成釜中,用氮气将反应体系中的空气除净之后,开始升温并通入一氧化碳气体作为反应气,在反应温度为150~300℃,反应压力为3~20MPa,持续5~20小时的条件下进行充分反应,生成羰基钨。本发明与现有技术相比具有工艺简单、生产安全、价格低廉、原料可来源于钨合金废料、较高的合成提取率的优点。

    一种添加无机氟酸盐类固体润滑剂产品的耐磨润滑油

    公开(公告)号:CN1180066C

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN02120841.7

    申请日:2002-06-05

    Abstract: 本发明属于机械用耐磨润滑油介质的制备领域。更适用于汽车行业所使用的耐磨润滑油及该无机氟酸盐类固体润滑添加剂产品的制备。该产品的特征在于耐磨润滑油是由无机氟酸盐固体润滑剂产品与载液润滑介质组合成份为:0.5%-10%;90%-99.5%。在该产品中无机氟酸盐类固体润滑添加剂为1%-25%;载液润滑介质含量为75%-99%。采用本发明的耐磨润滑油与现有技术相比较具有成份设计合理,抗磨、减摩性能及使用效果均好,而且还具有无腐蚀和很好的环境保护作用。

    一种电加热取暖蓄热体及其制造方法

    公开(公告)号:CN1363802A

    公开(公告)日:2002-08-14

    申请号:CN02100844.2

    申请日:2002-02-01

    Abstract: 本发明属于一种电加热取暖蓄热体及制造领域。特别适用于电暖器所用蓄热体。本发明所述的蓄热体由氧化铁98.5-99.5%和成型剂0.5-1.5%组成,氧化铁是Fe2O3和Fe3O4中的任意一种或Fe2O3和Fe3O4的混合物,Fe2O3和Fe3O4的混合比例均为20%-80%;成型剂是硬脂酸锌和石蜡中任意一种。该蓄热体的制造方法是取粒度小于0.5毫米的氧化铁粉与硬脂酸锌、石蜡中任一种混合。然后压制,形成压坯的孔隙率为20~45%。最后将生坯烧结,烧结温度控制在950~1050℃,烧结时间为4-5个小时。该蓄热体与现有技术相比其化学性能稳定、廉价、无污染、蓄热性能好,用它制备的电暖器可利用夜间低谷电能进行加热、蓄热和取暖,而在高峰用电的白天可断电放热保温。

    金属磁性液体的制造方法及装置

    公开(公告)号:CN1049996C

    公开(公告)日:2000-03-01

    申请号:CN95108828.9

    申请日:1995-09-04

    Abstract: 本发明涉及磁性材料。它提供了一种金属磁性液体的制造方法及装置。其方法采用热分解法,首先将铁磁性金属制成液态羰基金属化合物,并置于容器中,使之蒸发,形成羰基金属蒸气,该蒸气经稀释后进入分解炉中进行热分解,生成纳米级金属微粒,并分散在载液中,形成金属磁性液体。其装置由恒温槽、蒸发容器、热分解炉、多孔板、混合器及相应的管道组成。采用本发明能制取较高金属微粒浓度的金属磁性液体。

    车辆电子稳定性控制系统稳定性控制判据的制定方法

    公开(公告)号:CN105270397B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510524725.5

    申请日:2015-08-24

    Inventor: 石文 李一 柳学全

    Abstract: 一种车辆电子稳定性控制系统稳定性控制判据的制定方法,属于车辆系统动力学与控制领域。步骤包括:建立稳定性控制判据所需的理论模型,配置纵向加速度传感器,通过ESC系统传感器进行参数采集,在ESC系统每一个采样周期,如果计算得到的系统关键平衡点具有稳定焦点或者结点特性,则认定车辆在该采样周期动力学系统方程稳定,ESC系统将跟踪现有判据的判定结论;如果计算得到车辆动力学模型(1)的关键平衡点为鞍点特性,则认定该采样周期车辆动力学系统方程不稳定,车辆处于即将发生后轴滑移的危险工况,触发ESC系统对车辆实施稳定性控制。优点在于,克服ESC系统现有判据判定上述特定工况存在的局限性,为稳定性控制争取时间,进一步改善车辆的主动安全性。

    一种制备纳米钴粉的方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104439283A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410691976.8

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种制备纳米钴粉的方法,属于金属冶炼领域。包括下述步骤,步骤一、将羰基钴原料、酒精溶剂、包覆剂按照(1~10):(30~100):(1~20)的比例混合均匀后注入高压密封容器中;步骤二、将步骤一中得到的混合物水域加热,控制温度在50℃~150℃,控制反应时间在30min~60min;步骤三、将步骤二中得到的溶液冷却过滤,将得到的纳米钴粉用乙醇洗涤后于低速离心机中离心,离心速度为2000r/min;步骤四、将步骤三中得到的纳米钴粉于50℃~70℃真空干燥,获得粒度在5nm~100nm的纳米钴粉产品。相比现有技术,本发明具有安全性高、生产效率高、工艺简单、成本低的特点。

    一种制备五氯化钼的方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102020318A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010606080.7

    申请日:2010-12-15

    Abstract: 一种制备五氯化钼的方法,属于无机化学技术领域。工艺步骤为:首先将三氧化钼和脱水的四氯化碳以质量比1∶4~1∶6在圆底不锈钢反应瓶中进行混合,将反应瓶进行脱气后关闭阀门密封。然后将反应瓶全部没入油浴锅中加热至150~240℃,保持1~12小时,冷却后取出。此时反应溶液由开始的无色变为棕红色,并有黑色针状晶体析出。开启反应瓶阀门放出反应气体,将反应溶液倒入蒸发器中,通过蒸发除去四氯化碳即得五氯化钼黑色晶体。优点在于,工艺简单易控,生产效率高;原料价格较低,生产条件简单,生产成本低;由于反应是在密闭体系中进行,污染小;产品相结构单一,纯度高。

    一种超细镍金属粉末的液相制备方法

    公开(公告)号:CN101708558A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910217855.9

    申请日:2009-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种超细镍金属粉末的液相制备方法,该方法的具体步骤为:将四羰基镍、有机载液和分散剂混合均匀,注入通有保护气的容器后开始加热,并在整个过程中保持搅拌,反应温度为50~200℃,反应时间为0.1~12小时,最后通过真空过滤或离心分离的方法提取超细镍金属粉末;与现有的羰基金属气相分解方法相比,此方法只需要较低的反应温度和较短的反应时间,工艺简单、生产效率高。更重要的是使用此方法制备的超细镍金属粉末纯度高,分散性好,不易氧化,粒度可控。

    铋-碲基热电合金的制备方法

    公开(公告)号:CN1333093C

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200510123303.3

    申请日:2005-11-17

    Abstract: 本发明属于热电材料技术领域,涉及热电合金及其制备方法。本发明铋-碲基热电材料的制备方法其工艺步骤包括配料、熔炼快淬、粉碎和球磨、压制和机加工。通过真空熔炼法使单质合金化,熔炼温度为500~750℃,熔炼时间为10~20h;使用冷淬法,进行非晶化处理;对熔炼得到的非晶合金进行球磨,球磨时间2~20h,球料比5∶1~10∶1;所得粉末真空干燥后在真空或惰性气体保护下,进行热压或热剪切挤压处理,热压温度为350~550℃,升温速率150~500℃/小时,热压时间30~90min,压力30~150MPa。热剪切挤压温度为400~550℃,挤压比为1.2~4。本方法可制得高密度、高热电优值的半导体热电合金,材料的利用率、可加工性、产品可靠性可大大提高,生产成本显著降低,具有良好的产业前景。

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