一种铝掺杂氧化锌纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN104741069B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201510128790.6

    申请日:2015-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种生产铝掺杂氧化锌纳米粉体的方法,属于纳米材料制备技术领域。工艺过程为:(1)将硝酸锌、硝酸铝、胺类有机物和辅助剂按照一定比例配成溶液;(2)将溶液加热,溶液挥发、浓缩后发生反应,得到前驱物粉末;(3)将前驱物粉末于400‑800℃温度范围内,在空气下反应1‑5小时,得到铝掺杂氧化锌纳米粉体(4)本发明工艺简单,成本低,易于产业化,制备的铝掺杂氧化锌纳米粉体晶粒细小,分散性好,粒度可控,具有介孔结构,可用于吸附有机污染物等领域。

    一种应用于电池电解液筛选研究的高通量合成设备

    公开(公告)号:CN109046478A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810821982.9

    申请日:2018-07-24

    CPC classification number: B01L3/5025 B01L9/523

    Abstract: 一种应用于电池电解液筛选研究的高通量合成设备,属于锂、钠、钾离子电池领域,用于电解液组分调节。设备包括多通道源液罐、多通道液体流量控制泵、带悬臂的XYZ三轴滑台、与滑台配套的试管安装座、多孔试管架模块、试管、计算机端控制软件。通过本发明高通量合成设备可实现高通量实验研究,主要针对锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池等电池领域电解液组分调节,适用于各种工业环境和实验室环境,电解液溶剂、添加剂和锂/钠/钾盐组分的高通量合成筛选工作,能够在极短时间内,自动化地完成大量不同组分电解液样品的配置,具备足够的精度和可靠性,能够极大地提高实验效率,同时,相对低廉的成本和设备的易维护性也同样。

    一种制备高性能纯钼金属件的方法

    公开(公告)号:CN109014198A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810932494.5

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 一种无模具制备高性能纯钼金属件的方法,属于粉末增材制造技术领域。首先采用三次气流磨技术处理得到流动性良好的钼粉,处理后的钼粉颗粒由团聚状态到分散状态、由不规则多晶形到近球形且粒径分布更窄,以满足增材制造工艺的要求。然后将钼粉在氢气气氛下还原处理以降低其氧含量。同时,通过计算机建模软件设计出复杂形状的工件示意图以及最优的加工策略(如扫描速度、扫描间距、扫描层厚和扫描方向等),导出参数文件实现建模。将还原后的钼粉装入SLM选区激光熔化设备并导入参数文件,制备出最终复杂形状的钼金属件。该发明显著优化了原料粉末和SLM加工参数、降低了能耗,制备出的钼金属件接近全致密、组织结构均匀、综合力学性能优异。

    测定两相/多相梯度混合粉层中各组分比例分布的方法

    公开(公告)号:CN108680512A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810361900.7

    申请日:2018-04-20

    CPC classification number: G01N21/25

    Abstract: 本发明涉及粉末冶金领域,提供了一种测定两相/多相梯度混合粉层中各组分比例分布的方法,对两相/多相粉末分别掺入不同的着色剂进行靶向着色;通过铺粉机构将两相/多相粉末按照所需梯度混合并且铺放成具有梯度混合比例的粉层;在所述粉层上方安置的光学系统对所述粉层进行拍摄,光学系统会自动检测到粉层上的两相/多相着色剂的分布;通过对着色剂所产生的信号进行处理,得到靶向粉末在二维平面上的分布,并且拟合成二维分布云图或者在X,Y方向上的比例分布曲线,靶向粉末为聚合物、树脂。本发明可以快速的确定各组分粉末在梯度混合粉层中的分布情况,确保粉层的稳定性并且提高梯度材料制备工艺水平。

    一种生产碳复合无定形氧化钒粉末的方法

    公开(公告)号:CN106159225B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610592630.1

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种生产碳复合无定形氧化钒纳米粉末的方法,属于新能源领域。工艺过程为:采用钒源、燃料、辅助剂和碳源为原料,按照一定比例配成溶液;在一定气氛下对溶液进行加热,溶液经过挥发、浓缩形成凝胶后,发生燃烧合成反应。燃烧反应放出的热量可使反应自维持,最终得到碳复合无定形氧化钒粉末。反应过程中产生大量气体,不仅可有效防止产物粉末团聚,还可形成介孔结构。且由于利用液相混合,可实现粒度细小无定形氧化钒颗粒与碳的紧密结合与均匀分散。本发明原料易得,工艺简单,成本低,易于产业化,制备得到的碳复合无定形氧化钒粉末作为锂电负极材料时,兼具高容量和优异的循环稳定性。

    一种具有介孔结构的碳化铬/碳纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105752984B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610041673.0

    申请日:2016-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种制备具有介孔结构的碳化铬/碳纳米复合材料的生产方法,属于复合材料制备技术领域。该工艺过程为:(1)将铬源、甘氨酸和添加剂(碳源、硝酸铵等)按照一定比例配成溶液;(2)加热并搅拌,溶液挥发、浓缩后分解,得到前驱体粉末;(3)将前驱体粉末于700~1200℃温度范围内,在一定保护气氛下反应0.5‑2小时。本发明工艺简单,成本低,易于产业化生产,得到具有介孔结构的碳化铬/碳纳米复合材料,材料颗粒分布均匀,分散性好。

    一种低氧含量的母合金法制备MIM418合金的方法

    公开(公告)号:CN106756148B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201611100809.7

    申请日:2016-12-05

    CPC classification number: Y02P10/253

    Abstract: 一种低氧含量的母合金法制备MIM418合金的方法,首先设计得到液相线温度远低于预合金MIM418合金的母合金成分。通过真空感应熔炼+电渣重熔+机械破碎的方法制备母合金粉末,并与羰基镍粉、微细石墨粉按一定比例混合后,与聚乙二醇基水溶性粘结剂混炼均匀,通过注射成形得到复杂形状的零件坯体。之后,经脱脂、真空烧结、热处理后得到高性能的MIM418合金。本发明减少了氧化物的偏聚并降低成品中的氧含量和脱脂工艺增加的氧含量。在真空烧结的过程中,通过调整不同温度区间中的升温速率,减少烧结变形、控制尺寸精度。显著降低原料粉末成本和工艺能耗,有效降低超合金零件的氧含量和夹杂含量,最终成品氧含量不超过200ppm,制备出的超合金接近全致密、组织结构均匀、综合力学性能优异。

    一种制备六方结构WO3.0.33H2O/C粉末的方法

    公开(公告)号:CN105742615B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610248099.6

    申请日:2016-04-20

    Abstract: 本发明提供了一种制备六方结构WO3.0.33H2O/C粉末的方法。工艺过程为:1.将钨源、尿素、硝酸按照一定的比例配成溶液;2.将混合溶液在封闭电炉上加热并搅拌,溶液挥发浓缩成WO3.0.33H2O粉末;3.将制备的WO3.0.33H2O粉末研磨后,和一定量的无水葡萄糖一起加入到反应釜中进行水热反应,反应温度控制在150~200℃范围内,时间为4~6小时,反应结束后得到WO3.0.33H2O/C粉末。本发明能够通过控制反应条件制备出纳米级别的粉末,制备工艺简单,效率高,成本低,易于产业化生产。

    一种纳米钨粉注射成形方法

    公开(公告)号:CN105382255B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510922732.0

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明提供一种纳米钨粉注射成形方法,属于粉末注射成形技术领域。其工艺流程为:向纳米钨粉中加入加入1‑5wt%包覆剂,与去离子水配制成浆料;经喷雾干燥进行造粒,制得纳米钨造粒料,将造粒料与粘结剂按按体积比为50:50‑60:40的配比置于辊式混炼机上进行混炼,再经注射成形制备成钨生坯,经脱脂、烧结后制得钨制品。本发明预先将纳米钨粉进行造粒,提高粉末的流动性以及松装密度与振实密度,提高了钨喂料的装载量,经注射成形、脱脂、烧结工艺制得钨制品,在维持纳米粉末良好烧结性的同时提高了注射成形装载量,具有收缩变形小,尺寸精度高,表面质量好,烧结温度低等特点。

    一种石墨烯包覆多孔硅复合负极材料的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN106920954A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710313603.0

    申请日:2017-05-05

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/386 H01M4/583 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 一种石墨烯包覆多孔硅复合负极材料的制备及其应用方法,属于电极材料制备领域。本发明以铝硅为原料,经过熔炼、机械球磨和化学刻蚀制备形成多孔硅,再将多孔硅、氧化石墨烯和碳源通过球磨、喷雾干燥与高温热解以形成石墨烯包覆多孔硅复合材料。所制得的多孔硅材料中硅的质量百分比为20~80%,金属杂质的质量百分比为20~80%,粒径分布为10nm~10μm,孔径分布为1~1000nm,孔隙率为1~90%。所得到的石墨烯包覆多孔硅复合材料粒径尺寸为1~100μm,形状为球状,颗粒分布均匀,形貌一致。应用于锂离子电池负极材料时,能有效防止硅合金化的体积膨胀,提升首次充放电效率、理论比容量和循环性能等,是锂离子电池领域理想的负极材料之一。此制备工艺简单、能耗小、成本低、重现性好和产率高。

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