一种固相还原制备超细镍粉的方法

    公开(公告)号:CN107116228A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710467491.4

    申请日:2017-06-20

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: B22F9/22

    Abstract: 本发明提供一种固相还原制备超细镍粉的方法。所述镍粉的制备方法至少包括以下步骤:(a)选用草酸镍粉末作为原料,加入合适的金属卤化物阻隔剂,选择无水乙醇作为球磨介质,在球磨机中混合均匀;(b)将草酸镍粉末和金属卤化物阻隔剂的混合浆料放置在烘箱进行烘干;(c)将烘干的混合料装入烧舟,在还原气氛下进行固相还原反应;(d)停止加热,冷至室温后,取出粉末样品进行蒸馏水洗涤,充分除去可溶于水的金属卤化物阻隔剂,随后将洗涤得到的粉末放入烘箱内烘干,得到超细单质镍粉粉末。该方法通过向草酸镍粉末中添加合适的金属卤化物作为阻隔剂,可控制还原得到的镍粉粒径,同时对卤化物阻隔剂进行有效回收,具有较好的环保性。

    一种复合孔径铜烧结多孔材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106994512B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201710254731.2

    申请日:2017-04-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合孔径铜烧结多孔材料及其制备方法和应用,属于金属多孔材料制备领域。所述复合孔径铜烧结多孔材料,按孔径大小,所述复合孔径铜烧结多孔材料中,有A孔径段的孔隙存在,同时还有B孔径段和C孔径段中的至少1个孔径段的孔隙存在;所述A孔径段的取值范围为5‑25微米,所述B孔径段的取值范围30‑60微米,所述C孔径段的取值范围为70‑110微米。其制备方法为:按设计比例配取混合铜源和混合造孔剂,将配取的混合铜源和混合造孔剂混合均匀后压制成型;接着分阶段烧结,最后用去离子水多次水解浸出,烘干得到成品。所述复合孔径铜烧结多孔材料的应用领域包括热交换领域、过滤领域、分离领域、消音领域、屏蔽领域。

    一种复合孔径铜烧结多孔材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106994512A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710254731.2

    申请日:2017-04-18

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: B22F3/1103 B22F1/0007 B22F3/1134

    Abstract: 本发明涉及一种复合孔径铜烧结多孔材料及其制备方法和应用,属于金属多孔材料制备领域。所述复合孔径铜烧结多孔材料,按孔径大小,所述复合孔径铜烧结多孔材料中,有A孔径段的孔隙存在,同时还有B孔径段和C孔径段中的至少1个孔径段的孔隙存在;所述A孔径段的取值范围为5‑25微米,所述B孔径段的取值范围30‑60微米,所述C孔径段的取值范围为70‑110微米。其制备方法为:按设计比例配取混合铜源和混合造孔剂,将配取的混合铜源和混合造孔剂混合均匀后压制成型;接着分阶段烧结,最后用去离子水多次水解浸出,烘干得到成品。所述复合孔径铜烧结多孔材料的应用领域包括热交换领域、过滤领域、分离领域、消音领域、屏蔽领域。

    一种石墨烯改性滑动电接触材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106057272B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201610522932.1

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯改性滑动电接触材料及其制备方法。它由以下重量份的组元制成:基体组元68~70,摩擦组元0.2~0.4,润滑组元 29.4~31.8;所述基体组元由铜或石墨烯改性铜组成,所述基体组元中石墨烯所占的重量份为0~1.5;所述摩擦组元由二氧化硅或石墨烯改性二氧化硅组成,所述摩擦组元中石墨烯所占的重量份为0~15;所述润滑组元为石墨;所述基体组元、摩擦组元中所含的石墨烯为3~7层石墨烯。该电接触材料采用石墨烯改性组元材料、生产成本低、综合性能优良,所采用制备方法简单,生产安全性好。

    一种微孔径、高孔隙率镍铬钼多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105803239A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610194355.8

    申请日:2016-03-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微孔径、高孔隙率镍铬钼多孔材料的制备方法。本发明所设计制备的镍铬钼多孔材料的平均孔径为1?2μm,孔隙率大于70%、渗透率大于2×10?13m2,抗压强度大于等于30MPa。其制备方法为按照重量百分比镍粉40?50、铬粉12?18、钼粉4?7、磷酸钾粉30?40、石蜡粉2?4进行备料,首先通过球磨方法制备镍铬钼混合粉,再加入磷酸钾粉和石蜡粉,并通过球磨混合均匀,然后通过压制烧结得到烧结坯体,最后通过造孔得到镍铬钼多孔材料。本发明的制备方法与现有粉末冶金方法制备的其它金属多孔材料相比具有孔径小、孔隙率和渗透率高、力学性能高、耐温耐蚀性能优异的特点,可以满足苛刻条件下的使用要求。

    一种固相还原制备超细镍粉的方法

    公开(公告)号:CN107116228B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710467491.4

    申请日:2017-06-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种固相还原制备超细镍粉的方法。所述镍粉的制备方法至少包括以下步骤:(a)选用草酸镍粉末作为原料,加入合适的金属卤化物阻隔剂,选择无水乙醇作为球磨介质,在球磨机中混合均匀;(b)将草酸镍粉末和金属卤化物阻隔剂的混合浆料放置在烘箱进行烘干;(c)将烘干的混合料装入烧舟,在还原气氛下进行固相还原反应;(d)停止加热,冷至室温后,取出粉末样品进行蒸馏水洗涤,充分除去可溶于水的金属卤化物阻隔剂,随后将洗涤得到的粉末放入烘箱内烘干,得到超细单质镍粉粉末。该方法通过向草酸镍粉末中添加合适的金属卤化物作为阻隔剂,可控制还原得到的镍粉粒径,同时对卤化物阻隔剂进行有效回收,具有较好的环保性。

    一种微孔径、高孔隙率镍铬钼多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105803239B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201610194355.8

    申请日:2016-03-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微孔径、高孔隙率镍铬钼多孔材料的制备方法。本发明所设计制备的镍铬钼多孔材料的平均孔径为1‑2μm,孔隙率大于70%、渗透率大于2×10‑13m2,抗压强度大于等于30MPa。其制备方法为按照重量百分比镍粉40‑50、铬粉12‑18、钼粉4‑7、磷酸钾粉30‑40、石蜡粉2‑4进行备料,首先通过球磨方法制备镍铬钼混合粉,再加入磷酸钾粉和石蜡粉,并通过球磨混合均匀,然后通过压制烧结得到烧结坯体,最后通过造孔得到镍铬钼多孔材料。本发明的制备方法与现有粉末冶金方法制备的其它金属多孔材料相比具有孔径小、孔隙率和渗透率高、力学性能高、耐温耐蚀性能优异的特点,可以满足苛刻条件下的使用要求。

    一种环路热管毛细芯传热效率测试装置

    公开(公告)号:CN205826574U

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201620725268.6

    申请日:2016-07-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种环路热管毛细芯传热效率测试装置,蒸发器(8)上设有加热装置,所述的蒸发器(8)的一端通过第一连接管道(14)与储液腔(4)连通且在第一连接管道(14)上设有第一阀门(5),蒸发器(8)的另一端与第二连接管道门(9),在第一阀门(5)和第二阀门(9)之间的管道上设有抽真空管路。本装置能够近似模拟环路热管运行时蒸发器工作时的状态,测量蒸发器平稳运行时内部毛细芯的传热效率。整套简易测试装置,省去构建完整环路热管的复杂工艺技术,降低了测试成本;并且由于可拆卸反复使用,能直观的比较同种型号毛细芯在同一条件下传热效率的高低。(15)连通且在第二连接管道(15)上设有第二阀

Patent Agency Ranking