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公开(公告)号:CN107129802A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710255088.5
申请日:2017-04-19
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: C09K11/7734 , H01L33/502
Abstract: 一种铕掺杂碱土正硅酸基荧光粉体,其化学表达式为:(Ba1‑xMex)2‑ySiO4:yEu2+。制备过程:按化学计量比称重原料,研磨均匀,放入小容量刚玉坩埚中,原料表面覆上厚度为1mm左右的碳粉,碳粉粒径为2~4um;小坩埚加盖后放入大容量刚玉坩埚内,在两个坩埚之间放入粉末状碳粉,碳粉粒径为20‑300um;大坩埚加盖放入加热炉中灼烧,升温速度为5~10℃/min,灼烧温度为1150~1350℃,保温时间为2~3.5小时;自然冷却取出,研磨后得到荧光粉体。本发明制备的绿色荧光粉体发光强度大、工艺过程简单易行,原料价格低廉。
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公开(公告)号:CN105965013A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610323445.2
申请日:2016-05-17
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种用于金属3D打印的多组分实时控制精密送粉系统,包括送粉机械系统、气路系统、电路系统、装置柜;所述的送粉机械系统包括并联式4个送粉器、混粉器、送粉管、四路分粉器、送粉头、流量监测器;所述的气路系统包括送粉器气路和送粉管气路;所述的电路系统包括送粉机械系统控制电路、气路系统控制电路、真空系统控制电路;所述的装置柜,上部为带密封件的有机玻璃罩,中、下部为普通装置柜,承载气路和电路系统。本发明可实现多组分送粉实时调节;适应多粒径范围送粉;完全能满足金属3D打印的多组分实时控制的精密送粉要求。本发明还可广泛用于以粉末喷射为原理的成型技术中,满足如冷喷涂、热喷射等成型技术的送粉需求。
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公开(公告)号:CN1862202B
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200610085139.6
申请日:2006-05-28
Applicant: 南昌大学
IPC: F27D1/00
Abstract: 一种高纯稀有金属冶炼妒炉衬的制备方法,采用与煅烧的稀有金属氧化物相同的氧化物条(板)作炉衬,先根据窑炉炉膛的尺寸、形状,用≥1000吨的压机,压制5-10mm厚的条(板),拼接在窑炉内,并在拼接缝中刷上相同的高纯氧化物粉,然后先采用温度≥110℃,时间≥12h的低温炉膛加热成型,再采用温度≥1700℃,时间≥3h的高温炉膛加热成型,相对现今使用的铂金坩埚,可提高工效3-3.5倍,节电67.66%,本发明制备的炉膛内衬材质与冶炼高纯氧化物为同种物质,因此不会在相应产物引入杂质,而且产物对炉衬有补偿作用,使得炉膛内衬的使用寿命长,炉膛内衬本身可以作为产物回收。
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公开(公告)号:CN101058428A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710068155.9
申请日:2007-04-16
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种钽铌冶炼稀释盐的回收方法,属于稀有金属冶炼领域中的冶炼废弃物综合治理和回收利用方法,其特征是首先用水溶解废弃的混合盐,然后加碱调节pH值>11除杂质,将混合溶液>90℃的高温蒸发,溶液密度达1.318g/cm3~1.330g/cm3时,保温,将钠盐从溶液中分离,再将溶液继续加热浓缩,<30℃的低温冷却,结晶出KF、KCl,冷水冲洗,除去表面黏附的少量残液,烘干得到KF、KCl,再加热到500℃~600℃,保温≥1h,充分脱水,得超纯无水稀释盐。本发明工艺过程简单,KF、KCl的回收率≥92%,不仅可以降低稀释盐中Fe、Ni、Cr、Si、Ca、Mg等杂质含量,稀释盐含水量达到或超出无水盐标准,并可以提高回收盐中KF的含量。
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公开(公告)号:CN114833407B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202210489093.3
申请日:2022-05-06
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电解设备结构参数化控制的精密电解方法,采用螺旋传动和滑块移动相结合精确调节电极位置,电极位移速度平稳可控,有效防止惯性和过冲,位置调节精度高;电极位置在X、Y、Z三维方向均可调节;电极可单独调节也可双向调节;采用整体式电极、长度叠加组合式电极相结合的两种结构模式,要更换的电极为长度叠加组合式结构,由夹持段和工作段组成,快速更换电极工作段,可改变电极直径和有效工作长度;并有效应对电极损耗。本发明电解设备主要结构参数可在同一台设备实时精密调整,结构参数随工艺要求变化控制,实现精密电解。本发明电解产品精度高、品质好,为高纯度制备电解产品和增强电解设备工艺适应性奠定基础。
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公开(公告)号:CN117737624A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311690081.8
申请日:2024-02-18
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种导热镁合金的深冷处理方法,涉及金属处理技术领域。本发明提供的导热镁合金的深冷处理方法包括以下步骤:将导热镁合金在‑196℃~‑210℃下保温0.5‑1.5h后取出,清除表面水凝后在真空环境中回至室温;所述导热镁合金包括铸造Mg‑RE系列导热镁合金、Mg‑Si系列导热镁合金和变形Mg‑Zn系列导热镁合金。本发明通过对导热镁合金采用简单的步骤进行深冷处理后,能够提高协同提高镁合金的力学性能和导热性能,其加工过程简单,且适用对象广泛。
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公开(公告)号:CN113430575A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110770965.9
申请日:2021-07-07
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种稀土镁中间合金的配比精控制备方法,包括熔盐配制、熔盐熔化、熔盐电解和提取中间合金等步骤。本发明基于熔盐电解法,以稀土氧化物和氧化镁、或稀土氯化物和氯化镁、或稀土氟化物和氟化镁为熔盐/原料,通过控制电压实现稀土镁中间合金的配比一步精控制备。配比精确可控(配比波动
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公开(公告)号:CN111074088B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201911354242.X
申请日:2019-12-25
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化钪包覆碳纳米管增强镁基复合材料的制备方法。该方法以包覆氧化钪的碳纳米管粉末、铝粉、锌粉和硬脂酸为起始材料,通过球磨、过滤、干燥和冷压成型制得氧化钪包覆碳纳米管增强体预制块,再依次将镁锭、氧化钪包覆碳纳米管增强体预制块熔化后、混匀、真空吸铸制得氧化钪包覆碳纳米管增强镁基复合材料。本发明工艺成本低,且简单高效,设计环境良好,同时制备得到的包覆氧化钪可以有效的提高碳纳米管的分散性,复合材料晶粒细化明显,复合材料力学性能优异,可适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109338126B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811189248.1
申请日:2018-10-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法,包括合金粉末的多组分实时精密输出、坩埚连续进样、坩埚封装、合金粉末在多温区内的分区熔炼四个步骤。本发明可快速制备多组分配比、多热处理条件的镁合金块体样品制备。样品中合金元素种类及含量可以精确控制,样品配置、熔炼过程安全、简便。除镁合金外,本发明也适用于其他容易氧化合金(如:锌、钛)块体高通量制备。
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公开(公告)号:CN109338126A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811189248.1
申请日:2018-10-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法,包括合金粉末的多组分实时精密输出、坩埚连续进样、坩埚封装、合金粉末在多温区内的分区熔炼四个步骤。本发明可快速制备多组分配比、多热处理条件的镁合金块体样品制备。样品中合金元素种类及含量可以精确控制,样品配置、熔炼过程安全、简便。除镁合金外,本发明也适用于其他容易氧化合金(如:锌、钛)块体高通量制备。
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