一种5N高纯纳米氧化铝粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102874854B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201210436415.4

    申请日:2012-11-05

    IPC分类号: C01F7/02 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种5N高纯纳米氧化铝粉的制备方法,其特点是该方法包括以下步骤:将5N异丙醇铝前驱体:去离子水:分散剂为1∶10~30∶0.5~2的摩尔比,于温度85~100℃,搅拌、回流水解反应3~5h,得到水解混合物;将上述水解混合物在温度80~100℃,蒸出水解反应生成的副产物异丙醇及其与水的共沸物溶液,产物再通过离心过滤得到水合氧化铝;再将水合氧化铝转入焙烧炉中,于温度80~110℃,干燥8~15min,在温度500~700℃焙烧25~45min,得到5N高纯γ-Al2O3粉,粒度在5~50nm,D50为25nm,然后,继续升温至1050~1200℃焙烧30~50min,得到5N高纯α-Al2O3粉,粒度在10~100nm,D50为50nm。

    一种硒铜中间合金的制备方法

    公开(公告)号:CN102242284B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110190457.X

    申请日:2011-07-08

    发明人: 侯龙超 侯仁义

    IPC分类号: C22C1/03 C22C9/00

    摘要: 本发明公开了一种硒铜中间合金的制备方法,其特点是该方法包括以下步骤,按质量计为:(1)将纯度为99~99.999wt%的硒1~3份,还原剂0.5~1.2份加入带有搅拌器和温度计的反应釜中,真空度为0.05~0.1MPa,于温度200~300℃反应0.5~1h.获得硒化合物;(2)将上述硒化物与水按固液比1∶2~10质量比加入反应釜中,搅拌、混合、使之溶解,然后加入沉淀剂2~3份,于温度50~100℃,使其充分沉淀后,过滤、干燥,获得硒铜中间合金。

    一种5N高纯纳米氧化铝粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102874854A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210436415.4

    申请日:2012-11-05

    IPC分类号: C01F7/02 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种5N高纯纳米氧化铝粉的制备方法,其特点是该方法包括以下步骤:将5N异丙醇铝前驱体:去离子水:分散剂为1∶10~30∶0.5~2的摩尔比,于温度85~100℃,搅拌、回流水解反应3~5h,得到水解混合物;将上述水解混合物在温度80~100℃,蒸出水解反应生成的副产物异丙醇及其与水的共沸物溶液,产物再通过离心过滤得到水合氧化铝;再将水合氧化铝转入焙烧炉中,于温度80~110℃,干燥8~15min,在温度500~700℃焙烧25~45min,得到5N高纯γ-Al2O3粉,粒度在5~50nm,D50为25nm,然后,继续升温至1050~1200℃焙烧30~50min,得到5N高纯α-Al2O3粉,粒度在10~100nm,D50为50nm。

    碲矿与催化剂焙烧富集碲的方法

    公开(公告)号:CN101880763A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010213530.6

    申请日:2010-06-30

    发明人: 侯龙超

    IPC分类号: C22B1/02 C22B61/00

    摘要: 本发明公开了一种碲矿与催化剂熔烧富集碲的方法,其特点是将低品位碲矿研磨至平均粒径为254~211μm,将上述低品位碲矿∶催化剂=10000∶1~5重量比的原料加入带有搅拌器、温度计的混合釜中,使其搅拌分散均匀;将上述均匀分散的混合物100重量份,徐徐投入焙烧炉中,于温度500~800℃,焙烧10~60min,除去炉渣,收集焙烧过程中产生的烟气、粉尘,即为所需要的产品,碲含量为35~38.5wt%;再将上述碲含量为35~38.5%wt%的产品采用湿法冶金制备获得4N金属碲。

    一种硒铜中间合金的制备方法

    公开(公告)号:CN102242284A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110190457.X

    申请日:2011-07-08

    发明人: 侯龙超 侯仁义

    IPC分类号: C22C1/03 C22C9/00

    摘要: 本发明公开了一种硒铜中间合金的制备方法,其特点是该方法包括以下步骤,按质量计为:(1)将纯度为99~99.999wt%的硒1~3份,还原剂0.5~1.2份加入带有搅拌器和温度计的反应釜中,真空度为0.05~0.1MPa,于温度200~300℃反应0.5~1h.获得硒化合物;(2)将上述硒化物与水按固液比1∶2~10质量比加入反应釜中,搅拌、混合、使之溶解,然后加入沉淀剂2~3份,于温度50~100℃,使其充分沉淀后,过滤、干燥,获得硒铜中间合金。

    以3N粗碲为原料制备高纯5N碲的方法

    公开(公告)号:CN101892496A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010213554.1

    申请日:2010-06-30

    发明人: 侯龙超

    IPC分类号: C25C1/22

    摘要: 本发明公开了一种以3N粗碲为原料制备高纯5N碲的方法,其特点是将纯度为99.90~99.98%湿法冶金或火法冶金的3N粗碲产品加入石墨坩埚中,于温度490~510℃熔融为碲液,浇铸在预热温度为300-500℃的带导电极的石墨模具中,在温度350~360℃退火12~15h,冷却至室温,并将铸板两端打磨光滑,制得3N粗碲阳极;将TeO2配制成浓度90~100g/L的电解液,加入浓度为150~170g/L的NaOH水溶液,杂质总含量<10μg/mL;上述电解液加入在碱性电解槽中,以钛板为阴极,以上述碲板为阳极进行电解精炼3~5天,电流密度<120A/m2,电解完后,将阴极上附着的碲脱离下来,用去离子水清洗,干燥、铸锭,获得高纯5N碲。

    一种环保易切削抗热裂硒铋黄铜材料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN104831116B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510248820.7

    申请日:2015-05-16

    IPC分类号: C22C9/04 C22C1/03

    摘要: 本发明公开了一种环保易切削抗热裂硒铋黄铜材料及其制备工艺,其特点是该硒铋黄铜合金材料的化学成分按重量百分比计为Cu 58~61,Bi 1.6~2.2,Sn 0.1~0.15,Se 0.1~0.65,余量为锌和不可避免的杂质。采用备料、配料、熔炼、铸锭和冷热加工制成所需规格的合金材料。其抗拉强度为σb 360~550MPa,硬度HRB 65~75,延伸率δ13~30%,高温热裂性能优良,可取代铅黄铜用于热冲压和切削加工制作各种结构件。

    一种高强高导电易切削铜合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103074518B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310053565.1

    申请日:2013-02-19

    摘要: 本发明公开了一种高强高导易切削铜合金材料及其制备方法,其特点是该铜合金的化学成分按重量百分比计为 Pb 0.6~1.5, Ni 0.6~1.5,P 0.1~0.5, R 0.01~0.05,Cu 余量,R为微量元素镧或铈中的一种或二种。其制备方法包括熔炼,挤压,清洗,冷加工与退火步骤。其加工成的棒线材产品抗拉强度550~620Mpa,屈服强度490~560Mpa,电导率≥50%IACS,切削加工性能70%(以HPb63-3为100%相比较),延伸率≥3%。该铜合金材料具有高强高导易切削等性能,生产过程无毒环保,可取代生产过程有剧毒物质产生的铍铜合金材料使用。

    一种高强高导电易切削铜合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103074518A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310053565.1

    申请日:2013-02-19

    摘要: 本发明公开了一种高强高导易切削铜合金材料及其制备方法,其特点是该铜合金的化学成分按重量百分比计为 Pb:0.6~1.5,Ni:0.6~1.5,P:0.1~0.5,R:0.01~0.05,Cu余量,R为微量元素镧或铈中的一种或二种。其制备方法包括熔炼,挤压,清洗,冷加工与退火步骤。其加工成的棒线材产品抗拉强度550~620MPa,屈服强度490~560MPa,电导率≥50%IACS,切削加工性能70%(以HPb63-3为100%相比较),延伸率≥3%。该铜合金材料具有高强高导易切削等性能,生产过程无毒环保,可取代生产过程有剧毒物质产生的铍铜合金材料使用。