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公开(公告)号:CN101439855A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200810241019.X
申请日:2008-12-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,涉及一种微波水热合成SnO2-MWCNTs复合粉体的方法,用于生产气敏元件的材料。其制备工艺流程为:以SnCl4·5H2O和NaOH的混合水溶液,NaCl和MWCNTs为反应物,使用微波水热法合成SnO2-MWCNTs复合粉体,SnCl4·5H2O和NaOH的混合水溶液浓度为0.005-0.05mol/L,相对于100mlSnCl4·5H2O和NaOH的混合水溶液NaCl的加入量为0.1169-1.1688g,MWCNTs的加入量为5-20mg,反应温度为110-180℃,保温时间为30-300min。本发明采用微波水热法合成纳米SnO2-MWCNTs复合材料,合成温度低,时间短,纳米SnO2在MWCNTs中均匀分布,且具有较高的比表面积,尺寸均一为200nm左右,将有利于提高材料的气敏性能。
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公开(公告)号:CN100357224C
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200610012953.5
申请日:2006-07-14
Applicant: 山西新型炉业集团有限公司 , 北京科技大学
IPC: C04B35/599
Abstract: 一种利用废旧Al2O3-SiC-C质铁沟料制备赛隆陶瓷材料的方法,属废旧耐火材料的回收再利用,目的是成本低、易于工业化生产。本发明采用废旧Al2O3-SiC-C质铁沟料为主要原料(60-80%),添加适量的粘土进行成分补偿(20-40%),经过粉碎、混合、干燥、压力成型和加热烧结处理多个步骤,合成赛隆(Sialon)材料。 XRD结果表明合成β-Sialon或(α+β)-Sialon的含量均达到98%以上;只有和常规sialon陶瓷材料一样优异的性能,从断口SEM照片显示材料呈穿晶断裂,说明其力学性能很好。
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公开(公告)号:CN1974794A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610165412.6
申请日:2006-12-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种用石灰和稀土氟化物处理钢水的方法,属于钢铁冶金领域,特别涉及一种在炉外精炼过程中用稀土氟化物处理钢水的方法。本方法以石灰为主要原料,按一定配比加入稀土氟化物作为稀土源,并加入一定比例的混合还原剂和其它添加剂以及少量黏合剂,然后在一定压力下造块,再经破碎、成形或造粒等工序制成不同类型的石灰-稀土氟化物基钢水处理剂。利用RH、VD等精炼过程中的减压、吹氩及还原性的条件,在利用石灰进行铁水预脱硫及稀土氟化物热还原反应的基础上,向钢中输入稀土,进一步处理钢水。这种石灰-稀土氟化物基钢水处理剂的某些剂型也适用于球铁和蠕铁生产中的铁水变质处理。本发明可解决与直接加入稀土合金相关的覆盖渣变质及水口结瘤等问题,同时可大幅度降低冶炼成本。
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公开(公告)号:CN1923716A
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200610113267.7
申请日:2006-09-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: C02F1/32 , C02F1/48 , B01J23/745
Abstract: 一种利用磁性光催化剂进行连续化污水处理的装置,属于环保领域。其特征在于该装置由2-8个锥形石英光催化反应器(1)、引流管(2)、环形磁铁(3)、底部开口(4)、紫外灯管(5)、环形鼓气管(6)、鼓气主管(7)、环形磁铁固定及传动装置(8)构成;每个反应器配一个环形磁铁,每个环形磁铁通过环形磁铁固定及传动装置固定在一块,反应器底部留有开口,紫外灯管置于反应器中间;鼓气主管连接各反应器内部的环形鼓气管;引流管从最上部的反应器上部引出,通入下一个反应器的下部,依次将多个反应器上下连接起来。此装置利用磁场分散和鼓气结合,可用较少的光催化剂处理净化大量的污水,并且可实现光催化剂粒子的回收和重复利用。
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公开(公告)号:CN1821443A
公开(公告)日:2006-08-23
申请号:CN200610011542.4
申请日:2006-03-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C23C18/34
Abstract: 一种制备中空镍、钴、镍钴纤维和空心球的方法及设备,属于金属材料领域。其特征在于以黏胶和碳纤维或黏胶和碳的球形材料为有机载体诱导实现化学镀金属膜,含有Pt、Pd、Au、Ag贵金属的可溶性化合物溶液为活化剂,以含有镍、钴、镍钴镀覆金属的盐为主盐,联氨(N2H4)为还原剂;氨水为配合剂;用与主盐有相同阴离子的铵盐做缓冲剂,采用分批加入或连续滴加还原剂的措施,通过调整施镀温度、镀液体浓度、施镀时间控制施镀产物,在经碳氧化气化或碳化、氢处理等步骤得到镀层均匀、性能稳定的纳米中空镍、钴、镍钴纤维和空心球。本发明采用的镀液热稳定性、化学性、工业稳定好,易于工业化,且可以循环使用。与氢还原工艺相比,不需要压力设备,操作简单方便。
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公开(公告)号:CN1820876A
公开(公告)日:2006-08-23
申请号:CN200610011543.9
申请日:2006-03-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F1/02
Abstract: 一种制备镍、钴、镍钴包覆无机载体的方法,属于金属陶瓷材料领域。其特征在于以无机材料为载体诱导实现化学镀金属膜,含有Pt、Pd、Au、Ag贵金属的可溶性化合物溶液为活化剂,以含有镍、钴、镍钴镀覆金属的盐为主盐,肼类-联氨(N2H4)类为还原剂;氨水为配合剂;用与主盐有相同阴离子的铵盐做缓冲剂,采用分批加入或连续滴加还原剂的措施,通过调整施镀温度、镀液体浓度、施镀时间、控制施镀产物等步骤得到镀层均匀、性能稳定的纳米镍、钴、镍钴包覆无机载体。本发明采用的镀液热稳定性、化学稳定性、工业稳定性好,易于工业化,且可以循环使用。与氢还原工艺相比,不需要压力设备,操作简单方便。
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公开(公告)号:CN1603278A
公开(公告)日:2005-04-06
申请号:CN200410009723.4
申请日:2004-10-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/583 , C04B35/5835 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于结构陶瓷和耐火材料技术领域,涉及一种氮氧化铝镁/氮化硼复相耐火材料。合成MgAlON和BN配比的复相材料,以MgAlON为基时,BN的加入量为10~40%;以BN为基时,MgAlON的加入量为5~25%。制备工艺要求为:烧结温度在1500℃~2000℃之间,烧结压力在0.1MPa~50MPa之间,烧结或合成的气氛为氮气气氛保护,氧气分压与氮气分压之比为10-5~10-15之间,保温时间在0.5h~10h之间。MgAlON/BN复合将充分发挥两组分的各自特点,通过优势互补,使新型复合材料具有优良的力学性能(包括高温、常温抗弯强度、断裂韧性等),化学性能(包括抗氧化、抗渣侵蚀与抗钢水侵蚀性能等)以及高的热震稳定性;有望成为新型高性能结构陶瓷或新型可加工耐火材料。
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公开(公告)号:CN116143104B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202310121641.1
申请日:2023-02-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种利用低阶煤制备含金刚石结构光致发光碳纳米颗粒的方法,包括一种利用低阶煤制备含纳米金刚石结构碳纳米颗粒的方法,其特征在于,包括:步骤S1、将低阶煤球磨、筛分处理,得到煤粉;步骤S2、将煤粉与双氧水溶液按照一定比例混合,并在一定温度下进行搅拌常压加热反应;步骤S3、将反应后的溶液进行抽滤;步骤S4、将抽滤后的滤液进行干燥处理,得到含纳米金刚石结构碳纳米颗粒。本发明方法简单,所制备碳纳米颗粒发光效果简单可调。
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公开(公告)号:CN116143104A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310121641.1
申请日:2023-02-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种利用低阶煤制备含金刚石结构光致发光碳纳米颗粒的方法,包括一种利用低阶煤制备含纳米金刚石结构碳纳米颗粒的方法,其特征在于,包括:步骤S1、将低阶煤球磨、筛分处理,得到煤粉;步骤S2、将煤粉与双氧水溶液按照一定比例混合,并在一定温度下进行搅拌常压加热反应;步骤S3、将反应后的溶液进行抽滤;步骤S4、将抽滤后的滤液进行干燥处理,得到含纳米金刚石结构碳纳米颗粒。本发明方法简单,所制备碳纳米颗粒发光效果简单可调。
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公开(公告)号:CN113954203B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111285166.9
申请日:2021-11-01
Applicant: 北京科技大学 , 山西格瑞斯特环保科技有限公司
Abstract: 本发明涉及公开了一种利用低热值煤灰渣激振活化制备高强度人造大理石的方法。原料主要包括低热值煤通过循环流化床燃烧产生的粉煤灰渣和炉渣、水泥,其中水泥和粉煤灰渣作为胶凝材料,炉渣作为骨料。不同配比下的原料经过激振器强化搅拌和激振器振压成型,最终制备了高强度人造大理石。本发明的优点在于:在机械搅拌过程中进行高频激振,当激振频率与物料固有频率相近时便产生共振,物料获得强大的能量被“激活”,解决低热值煤灰渣的活性问题,使得原料在微观上均匀分布;成型过程中同时用激振器激振,在极小的成型压力下便可得到结构致密的人造大理石砖坯;为低硅、低铝、高钙、高硫、低活性灰渣提供一种综合利用途径,为工业化生产提供技术支撑。
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