超声喷雾微波干燥制备纳米三氧化钨粉末的装置及方法

    公开(公告)号:CN1317197C

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200510011274.1

    申请日:2005-01-27

    Abstract: 本发明提供了一种超声喷雾微波干燥制备纳米三氧化钨(WO3)粉末的装置及方法。超声喷雾微波干燥装置包括料液输送部、超声喷雾装置、微波发生装置和集粉装置,超声喷雾装置能产生1000~4000KHz的高频超声振荡波,把钨酸根含量为100~600g/升的钨酸铵溶液粉碎为0.2~5μm的雾滴,雾滴经输送管路加热预干燥后输送至微波干燥器中,受微波(频率为2450MHz或915MHz)的热作用,雾滴内的极性分子钨酸铵吸收微波能生热,同时水分以0.5~1.2Kg/KW·h的速度蒸发,干燥后的钨酸铵受热分解,制得纳米WO3颗粒。本发明的优点在于:节能高效,颗粒均匀稳定,适应性好,可工业化大规模生产。

    甲醇裂解制备纳米碳化钨粉的方法

    公开(公告)号:CN1297476C

    公开(公告)日:2007-01-31

    申请号:CN200510005173.3

    申请日:2005-02-01

    Abstract: 本发明提供了一种甲醇裂解低温气相碳化制备纳米WC粉的方法,以平均粒径为21nm、比表面积BET为54m2/g的WO3粉作原料,甲醇作为碳源,在Co/Fe催化剂的作用下,在450℃~950℃的温度下反应1.5~4小时,即得到纳米级的WC。采用甲醇低温催化裂解,甲醇通过液泵、流量计进预热管道,预热管温度控制在300℃~420℃,将甲醇预热汽化后,送入催化裂解器,在420℃~550℃即可使甲醇气裂解,得到所要的反应气氛CO和H2;CO和H2与纳米WO3粉反应1.5~4小时,脱去氧原子,生成纳米WC。本发明的优点在于:成本低,裂解效率高,WC粒度可控并均匀稳定。

    一种纳米三氧化钨粉的制备方法

    公开(公告)号:CN1286732C

    公开(公告)日:2006-11-29

    申请号:CN200410090645.5

    申请日:2004-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种纳米三氧化钨粉的制备方法。采用工业生产的钨酸铵(NH4)2WO4溶液为原料,加入相当于钨酸铵质量5%~90%的铵盐,再加入相当于钨酸铵质量10%~85%的有机酸,搅拌均匀,加热溶液并不断搅拌,当温度升到40℃~90℃时,缓慢注入强酸,适当搅拌,迅速得到黄色的钨酸凝胶;把钨酸凝胶置于搅拌干燥器中,在100℃~500℃的温度下煅炒1~4小时,制得成品纳米级WO3。本发明的优点在于:反应过程简单易控,成本低,原材料易获得,适用于工业化生产。反应中间产物均为气体、易挥发或易分解的物质,可作回收处理,避免形成环境污染。

    乙炔碳化制备纳米碳化钨粉的方法

    公开(公告)号:CN1654323A

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:CN200510005174.8

    申请日:2005-02-01

    Abstract: 本发明提供了一种乙炔气相碳化制备纳米WC粉的方法,以平均粒径为36nm、比表面积BET为12m2/g的钨粉作原料,乙炔C2H2作碳源,H2做辅助气体,两者的气体流量之比∶为1∶1.5~1∶4,乙炔先在300℃~550℃下充分预热,然后通入气体混合装置与H2混合后构成碳化气氛,通入管径为Φ50mm的管式反应炉,纳米钨粉的装舟量为10~35g/舟,在750℃~950℃的温度下反应1~3.5小时,得到纳米WC粉。本发明的优点在于:成本低,反应温度低。碳化反应可在低于950℃的温度下充分进行,节约了能源,保证了纳米WC粉的稳定生产。

    一种纳米三氧化钨粉的制备方法

    公开(公告)号:CN1613777A

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN200410090645.5

    申请日:2004-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种纳米三氧化钨粉的制备方法。采用工业生产的钨酸铵(NH4)2WO4溶液为原料,加入相当于钨酸铵质量5%~90%的铵盐,再加入相当于钨酸铵质量10%~85%的有机酸,搅拌均匀,加热溶液并不断搅拌,当温度升到40℃~90℃时,缓慢注入强酸,适当搅拌,迅速得到黄色的钨酸凝胶;把钨酸凝胶置于搅拌干燥器中,在100℃~500℃的温度下煅炒1~4小时,制得成品纳米级WO3。本发明的优点在于:反应过程简单易控,成本低,原材料易获得,适用于工业化生产。反应中间产物均为气体、易挥发或易分解的物质,可作回收处理,避免形成环境污染。

    超声喷雾微波干燥制备纳米三氧化钨粉末的装置及方法

    公开(公告)号:CN1657422A

    公开(公告)日:2005-08-24

    申请号:CN200510011274.1

    申请日:2005-01-27

    Abstract: 本发明提供了一种超声喷雾微波干燥制备纳米三氧化钨(WO3)粉末的装置及方法。超声喷雾微波干燥装置包括料液输送部、超声喷雾装置、微波发生装置和集粉装置,超声喷雾装置能产生1000~4000KHz的高频超声振荡波,把钨酸根含量为100~600g/升的钨酸铵溶液粉碎为0.2~5μm的雾滴,雾滴经输送管路加热预干燥后输送至微波干燥器中,受微波(频率为2450MHz或915MHz)的热作用,雾滴内的极性分子钨酸铵吸收微波能生热,同时水分以0.5~1.2Kg/KW·h的速度蒸发,干燥后的钨酸铵受热分解,制得纳米WO3颗粒。本发明的优点在于:节能高效,颗粒均匀稳定,适应性好,可工业化大规模生产。

    一种纳米级钨粉的制备方法

    公开(公告)号:CN1647877A

    公开(公告)日:2005-08-03

    申请号:CN200510011275.6

    申请日:2005-01-27

    Abstract: 本发明提供了一种纳米钨粉的制备方法,以超声喷雾微波干燥法制备的纳米WO3粉末为原料,在氢气气氛下,采用两阶段低温还原工艺,利用普通钨粉还原设备制备纳米钨粉。第一段还原温度为550~650℃,保温30~60分钟,制得纳米棕钨粉(WO2);第二段还原温度为650~750℃,保温60~100分钟,制得纳米钨粉。本发明的优点在于:生产的钨粉平均粒径小于50nm;设备投资小、粉末质量稳定可靠,适于工业化大规模生产。

    乙炔碳化制备纳米碳化钨粉的方法

    公开(公告)号:CN1297477C

    公开(公告)日:2007-01-31

    申请号:CN200510005174.8

    申请日:2005-02-01

    Abstract: 本发明提供了一种乙炔气相碳化制备纳米WC粉的方法,以平均粒径为36nm、比表面积BET为12m2/g的钨粉作原料,乙炔C2H2作碳源,H2做辅助气体,两者的气体流量之比QC2H2∶QH2为1∶1.5~1∶4,乙炔先在300℃~550℃下充分预热,然后通入气体混合装置与H2混合后构成碳化气氛,通入管径为Φ50mm的管式反应炉,纳米钨粉的装舟量为10~35g/舟,在750℃~950℃的温度下反应1~3.5小时,得到纳米WC粉。本发明的优点在于:成本低,反应温度低。碳化反应可在低于950℃的温度下充分进行,节约了能源,保证了纳米WC粉的稳定生产。

    甲醇裂解制备纳米碳化钨粉的方法

    公开(公告)号:CN1654322A

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:CN200510005173.3

    申请日:2005-02-01

    Abstract: 本发明提供了一种甲醇裂解低温气相碳化制备纳米WC粉的方法,以平均粒径为21nm、比表面积BET为54m2/g的WO3粉作原料,甲醇作为碳源,在Co/Fe催化剂的作用下,在450℃~950℃的温度下反应1.5~4小时,即得到纳米级的WC。采用甲醇低温催化裂解,甲醇通过液泵、流量计进预热管道,预热管温度控制在300℃~420℃,将甲醇预热汽化后,送入催化裂解器,在420℃~550℃即可使甲醇气裂解,得到所要的反应气氛CO和H2;CO和H2与纳米WO3粉反应1.5~4小时,脱去氧原子,生成纳米WC。本发明的优点在于:成本低,裂解效率高,WC粒度可控并均匀稳定。

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