一种低成本细粒度低氧钛及钛合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN111151762A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010044238.X

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开一种低成本细粒度低氧钛及钛合金粉末的制备方法,属于粉末冶金粉末制备技术领域。本方法以海绵钛和合金粉为原料,经过氢化、破碎、脱氢、预合金化、钝化等过程得到最终产品。该方法采用氢化脱氢法制备钛及钛合金粉末,成本低;经破碎、脱氢和预合金化处理,可得到无偏析、成分均匀的钛合金粉末;通过钝化处理控制粉末颗粒的表面氧化层状态和氧含量,可以制备出氧含量≤0.2wt.%、粒度(D50)小于50μm的钛及钛合金粉末,粉末抗氧化性优异,于室温下空气中放置一周时间后,粉末氧含量基本稳定不变。

    一种无冗余层叠增材的制造工艺及制造装置

    公开(公告)号:CN109732914B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201811636513.6

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,提供了一种无冗余层叠增材的制造工艺及制造装置,该工艺将增材片层分为模型区域、模型冗余区域和模型外区域;切割所述模型冗余区域,利用材料自身重力与气体流动去除所述模型冗余区域;将所述模型区域与上一层粘结压实;切割所述模型区域,分离所述模型区域和所述模型外区域;铺放下一层增材片层,重复上述步骤直至完成三维立体模型。同时还提供了一种实现上述工艺的无冗余层叠增材的制造装置。本发明解决了传统技术中需要极大的后处理工作量清理固化的多余结构,打印模型结构变形,无法制造中空、闭孔结构的技术难题;大幅提高层叠增材的制造技术水平,极大拓宽该技术的应用领域,具有广阔的应用前景。

    一种窄粒度分布球形钨粉的制备方法

    公开(公告)号:CN107470639B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710842720.6

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 一种窄粒度分布球形钨粉制备方法,本发明属于粉末冶金制备领域,提供一种窄粒度分布球形钨粉制备方法。通过对商购团聚严重钨粉(3‑20μm)的分散、分级与等离子球化处理相结合,制备出窄粒度分布的球形钨粉。具体工艺是:将高度团聚、形状不规则、粒度分布宽的原料钨粉通过气流磨实现完全分散及有效分级,然后将处理后的钨粉通过射频等离子炬实现钨粉的球化处理,得到球形钨粉。本发明的优点是:将气流磨分散、分级处理与射频等离子球化相结合,解决了单一采用射频等离子球化得到的球形钨粉因团聚而聚集长大、细粉气化消失、粒度分布宽及工艺难以控制的问题,得到的粉末球形度好,粒度分布窄,球化率高,表面光滑,收得率高。

    一种氮掺杂空心碳球电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110277563A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910496935.6

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种使用三辛胺制备氮掺杂空心碳球电催化剂的方法,属于无机材料制备领域。制备方法是先将三辛胺加入到在水/乙醇溶液中,经过乳化分散,再加入氨水使体系呈现碱性,加入盐酸多巴胺,进行聚合反应,经过洗涤干燥得到聚多巴胺空心球,后续在保护气氛中煅烧,得到氮掺杂空心碳球材料。该材料为碳质空心球结构,壁厚和尺寸可控,氮元素分布均匀。本发明制备的氮掺杂空心碳材料,可作为燃料电池在作为阴极氧还原反应电催化材料,有着良好的稳定性和催化性能。制备方法使用生物质为碳源,反应简单快速,产物尺寸结构可控,具有易工业化推广、节能节材、绿色高效的特点,所制备的材料结构稳定,在氧还原反应中具有好的电催化效果。

    一种多孔空心碗形石墨材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110171822A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910447234.3

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明涉及无机材料制备领域,提供了一种多孔空心碗形石墨材料及其制备方法。该材料为石墨质的碗形结构颗粒,内部呈空心结构,形貌呈凹陷碗状结构。碗壁为石墨质,石墨化程度可控,呈现多孔性,孔为微孔和介孔。颗粒具有高分散性,粒径大小和分布可控。多孔空心碗形石墨材料的制备方法步骤如下:将水热碳质空心碗形碳与含有一定浓度的铁离子盐溶液混合,搅拌均匀,并进行干燥;将干燥后的粉末装入石英舟中置于管式炉中在保护气氛下以一定升温速度至一定温度并保温一段时间;将煅烧后的粉末放入一定浓度的酸性溶液中一定时间,进行酸洗,去除铁元素,并进行干燥,得到多孔空心碗形石墨材料。本发明优点在于提供了一种将低经济价值的生物废料转化为高经济价值的功能化碳材料的方法,所制备得到的碳材料具备碗形空心材料的独特特点,同时兼具石墨化和多孔的特征,有望在储能、催化、涂层、复合材料、粉末冶金等领域得到应用,并形成产业化。

    一种中空Co0.85Se纳米多面体颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107473190B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710947140.3

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 一种中空Co0.85Se纳米多面体颗粒的制备方法。工艺过程为:1.将六水合硝酸钴和二甲基咪唑分别溶解在甲醇中配成混合溶液搅拌;2.将二甲基咪唑和甲醇的混合溶液逐滴加入六水合硝酸钴和甲醇的混合溶液中进行反应,此过程中溶液一直搅拌,滴加完成后停止搅拌,室温保持一段时间后离心、清洗得到Co的多面体前驱体MOFs;3.取一定量的Co前驱体和去离子水配成混合溶液,然后在逐步加入亚硒酸、水合肼,稍微搅拌后把混合溶液转移到反应釜中进行水热处理,水热温度为140~200℃,水热时间为12~36h,反应完成后的粉末进行离心清洗,最后得到中空Co0.85Se纳米多面体颗粒。本发明通过控制反应条件制备出中空结构的Co0.85Se纳米多面体颗粒,方法新颖,生产周期短,对中空结构硒化物的制备具有借鉴作用。

    一种球形铁基粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN110014145A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910314410.6

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明属于球形金属基粉末制备研究领域,特别提供了一种金属间化合物和纳米氧化物共强化的球形铁素体基粉末的制备方法。该方法包括:制备先前驱体浆料;金属间化合物和纳米氧化物共强化球形铁素体基粉末产品的制备:将得到的前驱体浆料进行射频等离子球化,将得到的前驱体浆料进行射频等离子球化,前驱体浆料被载气输送雾化喷嘴,被雾化后到达射频等离子加热的高温区,硝酸盐首先发生分解得到相应的氧化物纳米粒子,然后雾化粉末和氧化物纳米粒子均被射频等离子加热熔化,然后在表面张力的作用下变成球形铁素体基粉末。本发明为制备金属间化合物和纳米氧化物共强化球形铁素体基粉末提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。

    一种蛋黄-壳结构Co9Se8纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107628591B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710947163.4

    申请日:2017-10-12

    Abstract: 一种蛋黄‑壳结构Co9Se8纳米颗粒的制备方法。工艺过程为:1.将六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)和丙三醇分别加入异丙醇中配成混合溶液,超声搅拌;2.将搅拌完成后的混合溶液转移到反应釜中进行水热处理,水热温度保持在180℃,水热时间为3~9h,反应生成的粉末进行离心清洗,得到Co的球形前驱体;3.取Co的球形前驱体和去离子水配成混合溶液,依次加入亚硒酸和水合肼溶液,搅拌1~5min后把混合溶液转移到反应釜中进行水热处理,水热温度保持在140~200℃,水热时间为12~36h,反应完成后的粉末进行离心清洗,最后得到蛋黄‑壳结构Co9Se8纳米颗粒。本发明通过控制前驱体的生长和硒化的反应条件制备出蛋黄‑壳结构Co9Se8纳米颗粒,方法简单,生产周期短,粉末形状规则,在离子电池领域具有良好的应用前景。

    一种制备大尺寸钨制品的方法

    公开(公告)号:CN109047781A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810932485.6

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 一种制备大尺寸钨制品的方法,属于粉末冶金技术领域。首先以还原钨粉为原料,采用气流磨处理得到细粒径钨粉。然后通过喷雾造粒工艺制备得到钨粉团聚体,团聚体呈完全球状且粒度分布可控,能达到规则的粉末堆积状态。采用冷等静压方式将钨造粒团聚体压制成生坯。接着采用低温缓慢升温而高温快速升温的烧结方法,得到高致密度、良好尺寸均匀性的大尺寸钨板坯。低温烧结阶段缓慢升温,使坯体充分还原以降低坯体内氧含量从而保持其烧结活性,高温烧结阶段快速升温,能减少晶粒长大。该制备方法解决了以往大尺寸厚钨板容易出现局部疏松、裂纹的问题,制备出的钨板坯厚度在30mm左右,致密度达到97%以上,且能保证板坯表面和中心位置的尺寸均匀性。

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