钨基体渗碳的方法和具有碳化层的钨及其应用

    公开(公告)号:CN118727088A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410829838.5

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明提供一种钨基体渗碳的方法和具有碳化层的钨及其应用。该方法包括方法包括:以钨基体为阴极,石墨为阳极,氯化物无机盐‑Na2CO3的熔盐为电解质,所述阴极和所述阳极插入所述电解质中,采用恒电流或恒电压进行电解,以便在所述钨基体上渗碳形成碳化层。该方法以渗透方式制造的钨基体外层的碳化钨渗透层可以与基体形成一个整体,使碳化钨层结合力更强,具有优异的稳定性和使用寿命,且该方法工艺简单,适于推广应用。

    基于液态阴极的钨提取方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118166402A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410094070.1

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明属于熔盐电化学冶金领域,提供一种基于液态阴极的钨提取方法,所述方法包括以下步骤:以钨酸盐为熔盐电解质,废硬质合金为阳极,液态金属锌为阴极,进行熔盐电解,实现高温钨钴液相分离。本发明利用锌与钨/钴之间理化性质的差异,采用锌作为液态阴极进行熔盐电解,废硬质合金阳极发生电化学溶解,以离子形式经过熔盐电解质迁移到液态阴极表面还原,在中频感应加热作用下,还原的富钨相和钴进入液态阴极中,锌与钴形成锌钴合金相,实现富钨相与钴选择性分离回收废硬质合金中金属的目的。本发明的方法可实现对废硬质合金批量化、低成本、智能化、绿色化高效分离回收,适用范围广。

    一种熔盐电解过程中精准加料装置及其方法

    公开(公告)号:CN113201769B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202110277739.7

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明提供一种熔盐电解过程中精准加料装置及其方法。该装置包括:支撑杆、下料装置杆、圆环、下料金属刷和装料平台;所述支撑杆与所述装料平台连接,所述圆环嵌套在所述支撑杆上,所述下料金属刷与所述圆环通过所述下料装置杆连接,所述下料金属刷设于所述装料平台上,所述装料平台上设有加料孔。本发明提供的精准加料装置在熔盐电解过程中,保持电解炉惰性气氛的同时,实现多次精准加料装置。

    一种在熔盐中原位电沉积制备钨合金涂层的方法

    公开(公告)号:CN113106508B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110203981.X

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明提供一种在熔盐中原位电沉积制备钨合金涂层的方法,所述方法以包含金属化合物和添加剂的钨酸盐体系为熔盐电解质;其中,所述金属化合物为稀土金属化合物和锆化合物中的一种,所述添加剂为偏磷酸盐和/或氟盐。本发明所提供的方法通过向钨酸盐体系中添加特定金属化合物和添加剂,原位电沉积制得钨合金涂层,通过第二相掺杂使钨涂层结构致密,晶粒更小,结合强度更高,硬度大且耐磨性能更好。该方法具有高效、绿色、流程短,产品可控的特点,工艺设备简单,操作方便,成本低,实际应用前景广阔。

    一种原位合成碳化钨粉的方法

    公开(公告)号:CN113136585B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110261195.5

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明提供一种原位合成碳化钨粉的方法,所述方法以废硬质合金为电极,采用熔盐电解法进行原位合成碳化钨粉,其中所述熔盐电解法利用双向脉冲进行电解。本发明提供的方法利用双向脉冲,在熔盐介质中,以废硬质合金为电极,其中废碳化钨被氧化时,钨以离子形式溶出,在电流改变方向后沉积,与碳阳极泥原位反应生成碳化钨粉。本发明实现了对阳极泥的合理处理以及回收产物的高端应用,无需再经过复杂的方法将钨粉加工成碳化钨,实现了短流程回收制备高性能碳化钨纳米粉末。

    一种回收钨废料的方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113718268A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110823926.0

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明提供一种回收钨废料的方法,所述方法包括:以包含碳酸盐的碱金属氯化物熔盐体系为电解质,以钨废料为工作电极,导电镀件为辅助电极,采用熔盐电解法对钨废料进行回收;其中将CO2作为碳源引入电解回收过程中。本发明创新地将CO2作为碳源引入钨二次资源回收中,钨废料被氧化时,钨以离子形式溶出,在电解初期碳酸盐中的碳酸根还原成碳与钨离子结合,与此同时,通入的CO2气体作为补充碳源,源源不断的输入到熔盐体系中,保证了体系中有充足的碳源与钨源结合生成WC。本发明实现了对钨二次资源的高效优质回收,且有利于降低空气中的CO2含量。

    一种利用废旧硬质合金制备WC-Co复合粉末的方法

    公开(公告)号:CN113512740A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110678592.2

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明提供一种利用废旧硬质合金制备WC‑Co复合粉末的方法,所述方法包括:在惰性气体保护下,以包含碳酸盐的碱金属氯化物熔盐体系为电解质,废旧硬质合金为工作电极,导电镀件为辅助电极,采用熔盐电解法进行制备。本发明通过向碱金属氯化物体系中添加碳酸盐,使反应速度加快,提高阳极废旧硬质合金的溶解速率,从而无需经过后续的加工处理,便可得到较为纯净的WC‑Co复合粉末,与现有的双阴极法或者两步电解法等熔盐电解技术从废旧硬质合金中提取金属钨和金属钴相比,本发明可以一步电解制得WC‑Co复合粉末,操作简单,减少了资源浪费,实现了对废旧硬质合金的高效循环再生。

    一种原位合成碳化钨粉的方法

    公开(公告)号:CN113136585A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110261195.5

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明提供一种原位合成碳化钨粉的方法,所述方法以废硬质合金为电极,采用熔盐电解法进行原位合成碳化钨粉,其中所述熔盐电解法利用双向脉冲进行电解。本发明提供的方法利用双向脉冲,在熔盐介质中,以废硬质合金为电极,其中废碳化钨被氧化时,钨以离子形式溶出,在电流改变方向后沉积,与碳阳极泥原位反应生成碳化钨粉。本发明实现了对阳极泥的合理处理以及回收产物的高端应用,无需再经过复杂的方法将钨粉加工成碳化钨,实现了短流程回收制备高性能碳化钨纳米粉末。

    除碳和回收废WC-Co合金中钴和钨的装置和方法

    公开(公告)号:CN110656357B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910778896.9

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种除碳和回收废WC‑Co合金中钴和钨的装置和方法,该装置包括电源组件、高温导电电解槽组件、钴电解回收组件和钨电解回收组件,设置在高温导电电解槽组件空腔内侧的钴电解回收组件包括第一阴极杆和钴绝缘收集槽,第一阴极杆下端与钴绝缘收集槽内侧底部连接且两者之间存在空隙,设置在高温导电电解槽组件空腔内侧的钨电解回收组件包括第二阴极杆和钨绝缘收集器,第二阴极杆下端伸入钨绝缘收集器的内侧,浸入熔盐中的钨绝缘收集器的下半部四周设有流通孔;该方法包括,将钴电解回收组件和钨电解回收组件下部浸入中,将第一阴极杆或第二阴极杆与电源组件的负极电连接,调节电源组件的电流密度,即能回收沉积的钴和钨。

    一种利用废硬质合金制备多孔碳的方法

    公开(公告)号:CN109368613A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811208985.1

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 本发明提供一种利用废硬质合金制备多孔碳的方法,所述方法包括:以钴含量高于10%的废硬质合金为电解阳极进行熔盐电解,待所述废硬质合金中的钨和钴完全溶出后,清洗回收电解后的阳极。本发明提供的利用废硬质合金制备多孔碳的方法,采用熔盐电解法,以钴含量高于10%的废硬质合金为阳极,通过电解使废硬质合金中的钨和钴全部溶出,从而阳极变为具有多孔结构的碳材料,其在高温下被熔盐填充,保护了其结构特性,只需在降至室温后,通过简单的去离子水浸泡及干燥,即得到完整孔洞结构的多孔碳。该方法成本低且工艺路线简单,回收有色金属的同时又将废硬质合金中的碳以多孔碳形式回收,适宜推广应用。

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