-
公开(公告)号:CN115679101B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202110790523.0
申请日:2021-07-13
申请人: 钢研晟华科技股份有限公司 , 中国钢研科技集团有限公司
IPC分类号: C22B7/00 , C22B1/02 , C22B26/12 , C22B26/20 , B22F9/20 , B22F9/22 , C01D15/02 , C01D15/08 , C01B25/32 , C01B32/40 , H01M10/54
摘要: 本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池正负极混合粉分离提纯方法及装置,属于锂电池回收技术领域,解决了现有技术使用酸或碱处理铝,或使用酸或碱浸出回收锂和铁的技术问题。本发明的废旧磷酸铁锂电池正负极混合粉的分离提纯方法,包括:步骤1.将废旧磷酸铁锂电池正负极混合粉和碳粉混匀得到混合粉体;步骤2.将混合粉体放入还原炉内加热还原,还原温度为900℃~1100℃,还原时间为1h~5h,得到炉渣,同时分离气体回收氧化锂和碳酸锂。本发明实现了对锂电池正负极混合粉的干法分离提纯。
-
公开(公告)号:CN118905233A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411424082.2
申请日:2024-10-12
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种氢气还原‑固结法生产高纯高球形度铁粉的方法,属于超细铁粉制备技术领域。该方法是将铁氧化物原料通过超细研磨‑喷雾干燥得到球形团聚体,所得球形团聚体先置于还原炉内进行低温氢还原,再置于动态焙烧炉内进行高温固结,得到球形铁粉团聚体,球形铁粉团聚体通过超声打散,即得球形铁粉,该方法能够得到具有高球形度、高流动性、高密度、高纯度等特点的球形铁粉,满足MIM注射成型等先进制造领域等应用要求。
-
公开(公告)号:CN118905209A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410873185.0
申请日:2024-07-01
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明提出了一种微量纳米颗粒提高模具钢抗热疲劳性能方法,属于高性能热作模具钢技术领域。将Ti‑V‑Zr丝材放置在电爆炸反应装置中,丝材汽化与氮气发生反应生成第一种混合纳米颗粒;与Fe粉混合均匀得到第二种混合粉体,利用铁箔旋转包覆第二种混合粉体,制备成混合颗粒线材;在真空感应熔炼炉中,模具钢被熔化成钢液,在LF炉精炼炉中进行电弧和吹氩气精炼,加入至熔融的钢液中,进入VD真空脱碳炉外精炼炉中进行脱气精炼,浇铸成电极坯钢锭;进行电渣重熔去除钢中的夹杂物,多向锻造和真空热处理,制得微纳米颗粒强化的模具钢。本发明对提升国内热作模具钢的质量和性能水平、降低生产成本、实现我国模具行业自主可控具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN118893217A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410974107.X
申请日:2024-07-19
申请人: 东南大学
IPC分类号: B22F9/24 , B22F9/22 , B22F1/12 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种二维SbBi@RGO复合材料及其制备方法和应用。所述二维复合材料制备方法如下:将GO和FeCl3超声分散至去离子水中,通过水热法合成Fe2O3@RGO复合物,并通过高温氢氩还原获得前驱体Fe@RGO粉末;将SbCl3和BiCl3溶于乙醇和盐酸的混合溶液中,再加入前驱体粉末,反应得到二维SbBi@RGO复合材料。本发明通过水热法和和一步共置换法将将可精确调控的SbBi合金原位生长在RGO上得到目标材料,该材料不仅具有高可逆容量,其二维结构增加与电解液的接触面积和缓解在充放电过程中的体积膨胀,从而提升负极材料的结构稳定性,改善钾离子电池的循环性能和倍率性能。
-
公开(公告)号:CN118814004A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410989734.0
申请日:2024-07-23
申请人: 崇义章源钨业股份有限公司 , 江西理工大学
摘要: 本发明提供一种超细高钴硬质合金及制备方法,属于粉末冶金技术领域,首先将炭黑、V2O5、Cr2O3和Co3O4进行球磨,对球磨后的物料进行球形造粒,将得到的球型复合粉末置于管式炉中,通入还原性气体进行还原;得到钴基固溶体粉末;再将制备的固溶体粉末与炭黑、WC粉末进行配比后进行球磨;最后使用低压烧结炉对球磨后的混合料进行烧结,随炉冷却后得到超细高钴硬质合金。本发明通过制备超细高钴硬质合金,实现晶粒微细化与均匀分布,显著提升了材料的韧性和硬度,特别是在高冲击载荷下展现出优异的耐磨和抗裂性能,有效解决了传统技术中晶粒控制难题,为高性能硬质合金的工业化生产提供了一种先进技术方案。
-
公开(公告)号:CN115921884B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211606969.4
申请日:2022-12-14
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种金属热还原二氧化钛制备金属钛粉的方法,分别在低温段与高温段分步进行:首先在低温段,压强小于30Pa、温度800~1000℃条件下,石墨坩埚底部主要为碳化钙与氧化镁发生反应生成镁蒸气,镁蒸气上升还原上层的二氧化钛;在氧化镁消耗完后,高温段还原过程将气氛炉升温至1100~1300℃,该阶段主要为过量碳化钙与氧化钙发生反应生成钙蒸气,钙蒸气上升进一步还原低温段得到的产物,并最终制得金属钛。本发明以二氧化钛为原料,经直接热还原法制备得到了金属钛,相比于目前工业上使用的Kroll法,缩短了反应流程、简化了反应步骤,且还原过程易于控制,操作简单。同时采用分温段还原法,降低了制备成本,节约了能源。
-
公开(公告)号:CN115722666B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211540241.6
申请日:2022-12-02
申请人: 南京大学
摘要: 本发明公开了一种核‑壳稳定结构的碳包覆纳米零价铁材料的制备方法,包括以下步骤:S1:称取酚类物质溶解在无水乙醇和水中,加入纳米四氧化三铁微球,在超声条件下分散;S2:在混合溶液中依次加入氨水和甲醛,在30℃下机械搅拌反应1h,采用磁倾析法处理混合溶液,将磁流体混合物洗至中性,得到固体颗粒,烘干得到酚醛树脂包覆的纳米四氧化三铁复合材料;S3:将纳米四氧化三铁复合材料置于管式炉中在750~950℃下煅烧,得到碳包覆核‑壳纳米零价铁复合材料。本发明方法制备的复合材料由于外部石墨化碳壳层的保护和隔离作用而具有很高的抗氧化能力和优良的电子传递能力,可以作为高效的过硫酸盐活化剂用于水体中有机污染物的高效氧化降解。
-
公开(公告)号:CN118653062A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411154532.0
申请日:2024-08-22
申请人: 赣州有色冶金研究所有限公司
摘要: 本发明涉及钨丝回收技术领域,具体涉及一种回收废旧金刚线用钨丝的方法。本发明提供的方法,包括以下步骤:将清洁后的废旧钨丝进行第一煅烧,得到煅烧钨丝;将煅烧钨丝在分散剂条件下进行湿磨后过筛,得到三氧化钨粉末和钨颗粒的混合粉末;将所述混合粉末和水混合,所得混合液依次进行超声和离心分离,分别得到残留有分散剂的钨颗粒和三氧化钨粉末;将钨颗粒循环进行第一煅烧、湿磨、过筛、超声和离心分离;将上述所得三氧化钨粉末去除分散剂,得到纯净三氧化钨粉末;将纯净三氧化钨粉末在还原性气体中进行还原,得到再生钨粉。本发明流程短,设备简单,无需大量的化学试剂,成本低,环境污染小,能够实现工业化快速回收金刚线钨丝废料。
-
公开(公告)号:CN115888708B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202211646692.8
申请日:2022-12-21
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: B01J23/652 , B22F9/22 , B22F1/054 , C22C30/06 , B22F1/16 , B01J37/08 , B01J37/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07D307/44
摘要: 本发明公开了一种用于糠醛常温加氢的超分散高熵催化剂及其制备方法与应用。该催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)将钯盐、铂盐、钌盐、钼盐和锌盐共五种金属盐加入到水中,然后加入柠檬酸,得到金属‑柠檬酸前驱体溶液;(2)将二氧化钛于700~900℃条件下进行煅烧,煅烧后直接将二氧化钛倒入金属‑柠檬酸前驱体溶液中,继续搅拌后过滤、烘干,得到催化剂前驱体;(3)将催化剂前驱体在还原性气体氛围下升温至600~900℃进行煅烧,待煅烧结束后冷却至室温,得到超分散高熵催化剂。本发明中制备的高熵催化剂提供了较高的活性与抗烧结能力,对目标产物糠醇具有较好的选择性。
-
公开(公告)号:CN118563186A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410528226.2
申请日:2024-04-29
申请人: 广东言铝铝业有限公司
摘要: 本发明公开了一种铝合金材料,以所述铝合金总质量为百分百,其包括0.3~1.1wt%的Si;0.7~0.9wt%的Mn;0.1~0.3wt%的Ti;0.1~0.3wt%的Fe;1.5~2.5wt%的Mg;2.2~3.2wt%的Cu;0.1~0.3wt%的Cr;1.3~1.7wt%的Zn;0.01~0.05wt%的Eu;1~3wt%的C;余量的Al;以所述铝合金总质量为百分百,所述C的制备原料包括0.1~0.5wt%的复壁碳纳米管、0.2~0.8wt%的甲基纤维素和0.5~1.1wt%的石墨粉。本发明提供的铝合金材料同时含铕(Eu)、直径50nm,长度10μm的复壁碳纳米管和5000目石墨粉,其断裂韧性性能优异,且延伸率显著。
-
-
-
-
-
-
-
-
-