一种以碳纳米管为碳源制备碳化铀陶瓷微球的方法

    公开(公告)号:CN112382425A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011288413.6

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例涉及一种以碳纳米管为碳源制备碳化铀陶瓷微球的方法,该方法包括以下步骤:将碳纳米管分散液、欠酸硝酸铀酰溶液、六次甲基四胺、尿素混合,通过内凝胶法制得凝胶球;将凝胶球陈化、洗涤、干燥;将干燥球煅烧、碳热还原、烧结处理;所述洗涤时的洗涤液包括氨水。本发明实施例中针对内凝胶方法制备碳化铀陶瓷微球过程中的碳源进行优化,发明人尝试了多种含碳物质后发现,使用碳纳米管作为碳源制备的凝胶球经过在热硅油中陈化后的洗涤时,含碳物质不会被氨水洗掉,氨水洗涤液保持澄清,有效地保证了碳热还原时碳和铀混合比例的问题。

    一种陶瓷微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN111960824A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010802646.7

    申请日:2020-08-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于陶瓷成型技术领域,具体涉及一种陶瓷微球及其制备方法。所述陶瓷微球由胶液通过内胶凝工艺获得;其中所述胶液包括金属离子、六次甲基四胺和尿素;所述胶液还包括络合剂乙酰丙酮或其衍生物。本发明通过添加络合剂不仅可延长胶液在常温下稳定性,而且可使尿素含量提高,进而产生更多的脲醛树脂提高支撑作用,从而提高凝胶球的强度,避免在后续处理中出现破裂甚至碎裂情况。本发明所得陶瓷微球具有尺寸均匀、球形度好、表面无开裂的优点,且制备过程中喷嘴不堵塞,产量高,可实现工业化大规模生产。此外,本发明采用非离子表面活化剂替代现有工艺的有机溶剂,不仅降低废水处理成本,而且大大改善生产环境。

    一种以碳纳米管为碳源制备碳化铀陶瓷微球的方法

    公开(公告)号:CN112382425B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202011288413.6

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例涉及一种以碳纳米管为碳源制备碳化铀陶瓷微球的方法,该方法包括以下步骤:将碳纳米管分散液、欠酸硝酸铀酰溶液、六次甲基四胺、尿素混合,通过内凝胶法制得凝胶球;将凝胶球陈化、洗涤、干燥;将干燥球煅烧、碳热还原、烧结处理;所述洗涤时的洗涤液包括氨水。本发明实施例中针对内凝胶方法制备碳化铀陶瓷微球过程中的碳源进行优化,发明人尝试了多种含碳物质后发现,使用碳纳米管作为碳源制备的凝胶球经过在热硅油中陈化后的洗涤时,含碳物质不会被氨水洗掉,氨水洗涤液保持澄清,有效地保证了碳热还原时碳和铀混合比例的问题。

    一种陶瓷微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN111960824B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010802646.7

    申请日:2020-08-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于陶瓷成型技术领域,具体涉及一种陶瓷微球及其制备方法。所述陶瓷微球由胶液通过内胶凝工艺获得;其中所述胶液包括金属离子、六次甲基四胺和尿素;所述胶液还包括络合剂乙酰丙酮或其衍生物。本发明通过添加络合剂不仅可延长胶液在常温下稳定性,而且可使尿素含量提高,进而产生更多的脲醛树脂提高支撑作用,从而提高凝胶球的强度,避免在后续处理中出现破裂甚至碎裂情况。本发明所得陶瓷微球具有尺寸均匀、球形度好、表面无开裂的优点,且制备过程中喷嘴不堵塞,产量高,可实现工业化大规模生产。此外,本发明采用非离子表面活化剂替代现有工艺的有机溶剂,不仅降低废水处理成本,而且大大改善生产环境。

    分散柱装置
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211699737U

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202020113213.6

    申请日:2020-01-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本实用新型涉及分散造粒技术领域,提供一种分散柱装置。包括第一氨水柱和第二氨水柱,所述第一氨水柱的外部套设有缓存仓,所述缓存仓与所述第一氨水柱连通,所述第二氨水柱与所述缓存仓连通,用以经由所述缓存仓向所述第一氨水柱内输入氨水。通过设置缓存仓有效降低第二氨水柱输入的氨水的流速,使缓存仓内的氨水从第一氨水柱的四周均匀稳定的进入第一氨水柱内,有效避免氨水对凝胶球的冲击,保证产品的球形度。

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