一种铝电解用惰性阳极材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN101255570A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200710158764.3

    申请日:2007-12-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝电解用惰性阳极材料及制造方法,惰性阳极材料包含有NiFe2O4陶瓷相、Ag粉或/和Cu粉金属相和纤维相,特征是在NiFe2O4陶瓷相中添加有MnO2、V2O5,纤维相中添加了碳化硅纤维、碳纤维、硼纤维、氮化硅纤维。NiFe2O4陶瓷相以NiO和Fe2O3为原料,按化学计量比合成NiFe2O4尖晶石,NiO过量15wt%;以NiO和Fe2O3总质量为基准,添加0.5~2.5wt%的MnO2、1.0~3.0wt%的V2O5中的至少一种组成NiFe2O4尖晶石基料;NiFe2O4尖晶石基料经破碎筛分后,按粗颗粒料、中颗粒料和细粉料进行粒度级配。以NiFe2O4尖晶石基料总质量为基准,加入5~15wt%的Ag粉、5~30wt%的Cu粉中的至少一种后再加入0.5~5wt%的碳化硅纤维、0.5~5wt%的碳纤维、0.5~10wt%的硼纤维、0.5~10wt%的氮化硅纤维中的至少一种。该产品具有较高的耐腐蚀性、抗热震性、抗弯强度和抗冲击性能。

    直流电弧炉生产铝硅合金的方法

    公开(公告)号:CN1320714A

    公开(公告)日:2001-11-07

    申请号:CN01106206.1

    申请日:2001-02-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用直流电弧炉生产铝硅合金的方法,采用单相直流矿热电弧炉,选用单根石墨电极或经焙烧的碳素电极,以含铝硅矿物为原料,以烟煤和石油焦作为还原剂,经过磨粉、混料、制团、烘干等工序进入电弧炉还原,然后精练铸锭,本发明可以将矿石在电弧炉内直接熔炼成含铝30%~65%的粗铝硅合金(包括铝硅铁合金等),具有能量利用率高,固定投资少,生产成本低,合理利用资源,减少环境污染等特点。

    一种热解制备高强度块状多孔炭的方法

    公开(公告)号:CN109553084B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201910099753.5

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于多孔炭材料制备领域,公开了一种热解制备高强度块状多孔炭的方法。该方法首先将原料沥青和烟煤分别进行研磨、筛分,其次,按照一定的质量配比将沥青和烟煤使用球磨机混合均匀,并振实成形,得到预制坯,将预制坯置于坩埚炉内,在半封闭的环境下进行热解过程,随后得到多孔炭材料。该方法成本低,工艺简便,可提高制品的抗压强度,并获得形状可控,具有一定吸附能力的多孔炭材料。

    一种铝电解用铁酸镍基陶瓷惰性阳极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108409315B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810539375.3

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝电解用铁酸镍基陶瓷惰性阳极材料及其制备方法,阳极材料的物相由NiFe2O4基复合陶瓷相和钛的氮化物相组成,陶瓷相由NiFe2O4、NiO、MnO2和V2O5组成,氮化物相为TiNx;方法为:(1)准备Fe2O3粉末、NiO粉末、MnO2粉末和V2O5粉末;湿磨混合烘干后加入粘结剂,混合筛分后模压成型,预烧结获得块料,破碎制成颗粒;(2)将颗粒和TiN湿磨混合烘干,加入粘结剂,混合筛分;(3)冷等静压成型;(4)在1300~1450℃烧结。本发明的方法以活性陶瓷相代替金属相,通过粉末冶金法制备陶瓷惰性阳极,在保证耐腐蚀性能前提下显著提高陶瓷阳极的导电性能,有助于推动铝电解用惰性阳极的工业化应用。

    一种炼锡硫渣的处理工艺
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109797288A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910098870.X

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种炼锡硫渣的处理工艺,解决现有工艺存在的一些不足。最终使炼锡硫渣中的有价金属元素Sn、Cu综合回收,并脱除S等杂质元素。采用的工艺流程主要分为三个部分:首先,将炼锡硫渣进行物理分离,物理分离采用研磨、筛分的方法,得到筛上和筛下两部分物料,其中筛上主要为金属,金属可直接返回熔炼系统,筛下硫渣进行下一步氧化焙烧处理;其次,将筛下硫渣进行氧化焙烧,氧化焙烧将渣中的金属及金属硫化物最终完全氧化为稳定氧化物并在此过程脱硫;此后,将氧化焙烧得到的焙砂进行硫酸浸出,浸出过程使Cu进入浸出液,Sn进入浸出渣,从而达到铜锡分离的目的;最后,分别对浸出后的浸出液和浸出渣回收处理,得到硫酸铜和氧化锡的产品。

    一种多孔钛及其制备方法
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104357700B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410611464.6

    申请日:2014-11-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种多孔钛及其制备方法,属于材料技术领域,多孔钛为通孔骨架结构,骨架成分为金属钛,宏孔孔壁上分布着微孔,宏孔孔径范围为200~1000μm,微孔孔径范围为5~55μm,孔隙率35~85%。制备方法为:以钛粉为原料,以镁颗粒、镁粉为造孔剂,以无水乙醇为分散剂和粘结剂,先将镁粉和钛粉混合均匀,然后用无水乙醇将镁颗粒充分润湿并倒入镁粉、钛粉的均匀混合物,再次混合均匀,然后将压制的预制坯用真空蒸馏除去金属镁,再对多孔钛前驱体进行真空烧结。本发明采用的方法在反应过程中不生产氧化物,造孔剂可全部回收;制备的多孔钛结构均匀、孔结构可调、孔隙率高、杂质少、力学性能好。

    一种多孔钛及其制备方法
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104357700A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410611464.6

    申请日:2014-11-04

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种多孔钛及其制备方法,属于材料技术领域,多孔钛为通孔骨架结构,骨架成分为金属钛,宏孔孔壁上分布着微孔,宏孔孔径范围为200~1000μm,微孔孔径范围为5~55μm,孔隙率35~85%。制备方法为:以钛粉为原料,以镁颗粒、镁粉为造孔剂,以无水乙醇为分散剂和粘结剂,先将镁粉和钛粉混合均匀,然后用无水乙醇将镁颗粒充分润湿并倒入镁粉、钛粉的均匀混合物,再次混合均匀,然后将压制的预制坯用真空蒸馏除去金属镁,再对多孔钛前驱体进行真空烧结。本发明采用的方法在反应过程中不生产氧化物,造孔剂可全部回收;制备的多孔钛结构均匀、孔结构可调、孔隙率高、杂质少、力学性能好。

    一种铁酸镍尖晶石纳米粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102515278A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110449928.4

    申请日:2011-12-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铁酸镍尖晶石纳米粉的制备方法,属于纳米材料合成技术领域,按以下步骤进行:(1)将无机铁盐、无机镍盐和NaOH混合并物理破碎制成粉末;(2)将分散剂NaCl与粉末一起放入研磨机中进行研磨至物料全部变成棕褐色,烘干获得棕褐色块状的前驱体;(3)将前驱体煅烧后水洗再干燥,获得铁酸镍尖晶石纳米粉。本发明的方法具有便于操作和控制、不使用溶剂、高选择性、高产率、污染少、节省能源和合成工艺简单等特点。

    一种铝基泡沫材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101798665B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201010132755.9

    申请日:2010-03-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝基泡沫材料的制备方法,首先在碳纤维表明镀覆一层金属,向铝或铝合金熔体中加入带有金属镀层的碳纤维,然后加入氢化钛并搅拌均匀,发泡后取出并冷却得到碳纤维增强的铝基泡沫材料。本发明将碳纤维引入泡沫铝材料的制备之中,实现了气泡的稳定和材料性能的提高。与现有技术相比,本发明制备的泡沫铝材料的压缩强度高于6MPa,冲击韧性提高约30%,能量吸收能力提高50%以上。因此,短碳纤维增强的铝基泡沫材料的抗压强度、吸能和阻尼性能显著提高,且材料的孔壁韧性较好。

Patent Agency Ranking