一种高熵磁性纳米粉末吸波剂的制备方法

    公开(公告)号:CN119952068A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510057910.1

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 一种高熵磁性纳米粉末吸波剂的制备方法,属于吸波材料制备领域。所述方法将镍盐、铁盐、钴盐、钼盐、铜盐、硝酸铵和燃料按1:(0.1~5):(0.1~5):(0.1~5):(0.1~5):(0~15):(1~30)的摩尔比混合配置成水溶液,加热蒸发至溶液变为粘稠凝胶状态后,继续加热使体系中的‑3价和+5价的N离子之间的氧化还原反应,得到金属氧化物复合前驱体物质;然后将这种前驱物进行研磨破碎,在氢气气氛中进行还原反应一段时间,即得高熵磁性纳米粉末吸波剂。制备的粉末吸波剂颗粒平均尺寸为10~100 nm,镍、铁、钴、钼、铜等元素均匀固溶分散在细小纳米颗粒中;粉末吸波剂的氧含量低至0.17~0.52 wt%,在1~18 GHz有良好吸波性能,有效吸收带宽≥2 GHz。

    一种难熔金属硼化物纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN119911919A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510057909.9

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 一种难熔金属硼化物纳米粉体的制备方法。将锆盐、铪盐、钼盐、镧盐和钛盐中的任意一种及硼酸、硝酸铵和燃料按1:(2~12):(5~30):(5~30)的摩尔比混合配置成水溶液,加热至凝胶状态使体系中的‑3价和+5价的N离子之间的氧化还原反应,得到金属氧化物/氧化硼复合前驱体物质;然后将前驱物进行研磨破碎,与熔融盐和还原剂混合放入带盖的坩埚中进行合成反应一段时间,再将合成产物经去离子水清洗、酸浸泡后,经离心分离和抽滤、烘干即得难熔金属硼化物粉体。制备的难熔金属硼化物纳米粉体颗粒粒度均匀,平均粒径50~200 nm,比表面积为2~8 m2/g,纯度>98%;原料便宜易得、设备简单、工艺快捷、可控性强、适合大规模工业化生产。

    一种CoFe2O4纳米磁性材料的生产方法

    公开(公告)号:CN114538528A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210189887.8

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种CoFe2O4纳米磁性材料的生产方法,属于纳米材料制备技术领域。该工艺过程为:(1)将铁源、甘氨酸、钴源、添加剂(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200~500℃温度范围内,在一定保护气氛下反应1‑3小时。本发明所用原料廉价易得,制作过程简便、快捷,工艺能耗少、成本低,可实现规模化生产,得到的CoFe2O4纳米磁性材料,纯度高,颗粒细小,分散性好。

    一种均匀分散的Al2O3/Fe复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113802042A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111089362.9

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种制备均匀分散的Al2O3/Fe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)将铁源、甘氨酸、铝源、添加剂(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300~600℃温度范围内,在一定保护气氛下反应1‑3小时,得到复合粉末。(4)将复合粉末压制成型,在一定气氛下于800~1300℃煅烧处理,得到氧化铝/铁复合材料。本发明所用原料廉价易得,制作过程简便、快捷,工艺能耗少、成本低,可实现规模化生产,得到氧化铝/铁复合材料,氧化物颗粒细小且分布均匀。

    一种细径硬质合金棒材的挤压制备方法

    公开(公告)号:CN118516583A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410556795.8

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明提供一种细径硬质合金棒材的制备方法,属于粉末挤压成形技术领域。包括如下步骤:1)将五水钨酸铵水溶液与钴盐、可溶性碳源和有机胺混合,加热燃烧生成前驱体粉末;2)将前驱体粉末研磨后在氢气中加热,还原碳化得到超细WC‑Co粉体;3)将WC‑Co粉体和粘结剂混合,捏合均匀得到喂料;4)将喂料加入到卧式挤压机中,挤出获得毛坯棒材;5)将毛坯棒材浸泡在三氯乙烯中脱脂;6)将脱脂后的棒材放入烧结炉中进行热脱脂,得到生坯;7)将生坯充进保护气,分段加压烧结得到细径硬质合金棒材。该方法制备出的硬质合金棒材具有优异的硬度和耐磨性,强度高,可有效解决传统粉末冶金中硬质合金棒材制造生产效率低、产生废料、设计灵活性不足等问题。

    一种稀土氧化物弥散强化铁钴软磁超细晶合金的制备方法

    公开(公告)号:CN113897529A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111096410.7

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 一种稀土氧化物弥散强化铁钴超细晶合金的制备方法,属于复合材料制备技术领域。工艺为:(1)将铁源、钴源、燃料、稀土硝酸盐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300~600℃温度范围内,保护气氛下反应1~3小时。(4)将复合粉末进行放电等离子烧结,烧结温度为750~900℃,烧结压力为40~50MPa,烧结时间为3~5分钟;或进行热等静压直接成型,烧结压力为150‑200MPa,烧结温度800~1200℃,烧结时间为1~3小时,最终得到氧化物弥散强化铁钴超细晶合金。本发明所用原料廉价易得,制作过程简便、快捷,工艺能耗少、成本低,得到的复合材料,氧化物颗粒分布均匀,合金力学性能有所提升。

    一种铜铁矿型铜钒氧化物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111847509B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010550031.X

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 一种铜铁矿型铜钒氧化物材料及其制备方法,属于无机材料制备领域。该材料主要特征在于铜铁矿型(Delafossite)晶相,晶体结构上由两种交替的层复合而成,即二配位的A位金属层和八面体配位的B位金属层,A位置为铜原子,B位置为钒原子。该材料为粉体,形貌是六边形片、空心六边形片、六边形环中的一种或者多种。材料成分由铜、钒、氧组成。本发明同时提供一种上述材料的水热合成方法,先将铜盐、钒盐、十四烷基胺在水中混合,经反应釜加热,反应结束后收集洗涤。本方法使用了十四烷基胺作为还原剂、络合剂和晶面吸附剂,来调控铜钒氧化物的晶相和形貌,反应过程简单,易工业化推广,制备出的铜铁矿型铜钒氧化物粉末在催化、传感、储能、陶瓷等领域具有广阔的应用前景。

    纳米钨重合金复合粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN118492383A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410485304.5

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明涉及纳米钨合金材料制备领域,提供了一种纳米钨重合金复合粉末及其制备方法,所述方法将钨盐、镍盐、铁盐、硝酸铵和燃料按一定摩尔比进行溶液燃烧合成反应,将原料按1:(0.01~3):(0.01~1.5):(20~50):(9~27)的摩尔比混合配置成水溶液,加热蒸发至溶液变为粘稠凝胶状态后,继续加热发生燃烧合成反应,得到“氧化钨/金属氧化物”复合前驱体物质;然后将前驱物在氢气气氛中进行还原反应,即得。本发明制备的复合金属粉末氧含量低,钨合金颗粒粒度均匀,镍和铁元素均匀固溶分散在细小钨颗粒中,为高性能钨镍铁合金的制备奠定基础;原料便宜易得、设备简单、工艺快捷、可控性强、适合大规模工业化生产。

    一种简易NiFe2O4纳米粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN114477316A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210189854.3

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 一种简易NiFe2O4纳米粉末的生产方法,属于纳米材料制备技术领域。将铁源、燃料和镍源溶于去离子水中,形成混合溶液后加热搅拌,使溶液挥发、浓缩、分解,得到NiFe2O4纳米粉末。所述铁源为硝酸铁、硫酸铁、氯化铁可溶性的铁盐;当铁源为硝酸铁时,燃料为甘氨酸、尿素、葡萄糖或柠檬酸氧化剂,铁源与燃料的摩尔比为1:(0.6~3);以硝酸镍为镍源时,铁源、镍源和燃料的摩尔比为1:(0.2~0.8):(0.6~3)。以硫酸镍、氯化镍等为镍源或以硫酸铁、氯化铁等为铁源时,须加入添加剂硝酸铵;铁源、硝酸铵和镍源的摩尔比为1:(1.2~1.8):(0.2~0.8)。本发明所用原料廉价易得,制备过程简便快捷,工艺能耗少、成本低,得到的NiFe2O4纳米粉末,纯度高,颗粒细小,分散性好。

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