一种基于颗粒均匀分散的泡沫金属制备方法

    公开(公告)号:CN111500887A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910098865.9

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于泡沫金属材料制备领域,具体涉及基于颗粒均匀分散的泡沫金属制备方法。首先,在坩埚容器内部加设挡板;然后,将金属熔化得到金属熔体,添加增粘剂调节熔体性质;加入稳定剂和发泡剂,用搅拌桨采用机械方式或电磁方式搅拌合金熔体;进行恒温发泡后冷却,取出制品,获得柱状泡沫金属制品。本发明安装挡板有效消除了打旋现象对搅拌混合效果的危害,削弱了切向流,增强了轴向流与径向流。安装挡板不但有效改善了固液均匀混合分散的搅拌效果,也为后续保温发泡环节泡孔结构的均匀稳定奠定了良好的基础。稳定剂的均匀分散能够有效改善泡沫的稳定性,抑制排液现象及歧化反应对泡沫稳定性的不利影响。

    废耐火材料预处理碳热还原制取铝硅铁合金的方法

    公开(公告)号:CN110129506B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910400443.2

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了废耐火材料预处理碳热还原制取铝硅铁合金的方法,将废耐火材料、废阴极炭块和纸浆干粉均匀混合并制成粉末,然后将混合料压制成球团并进行高温真空蒸馏,使得废耐火材料和废阴极炭块中的氟化物挥发,进而与废耐火材料和废阴极炭块分离,同时废阴极炭块中的氰化物被分解;再将蒸馏渣粉碎并与粉煤灰进行配料及混合,在电弧炉内以废阴极炭块中的固定碳为还原剂高温还原以氧化铝和氧化硅为主的物料进而制备一定成分的铝硅铁合金;同时在高温还原过程中完成铝灰中氮化铝的分解和废阴极炭块中氰化物的全部分解,在同一个工艺中实现多种危废、固废的综合利用。

    一种石墨烯负载纳米铜颗粒复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110923679A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911220662.9

    申请日:2019-12-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种石墨烯负载纳米铜颗粒复合材料及其制备方法,复合材料由石墨烯片层及其表面的化学镀层构成,化学镀层为面心立方结构纳米铜;制备方法为:(1)将石墨烯浸入水中超声分散,然后放入敏化液中,在90~100℃敏化处理;(2)将敏化石墨烯取出水洗,然后置于放入活化液中搅拌活化处理,获得活化石墨烯;(3)将活化石墨烯取出水洗,然后置于含有主盐和还原剂成分的镀液中;(4)将镀液升温后调节pH值保温;(5)镀铜石墨烯水洗烘干。本发明的方法可实现石墨烯与纳米铜颗粒之间的稳固结合;石墨烯表面缺陷得到修复,改善石墨烯的综合性能。

    以废耐火材料为原料空心电极送料制取铝硅铁合金的方法

    公开(公告)号:CN110016565A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910404104.1

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种以废耐火材料为原料空心电极送料制取铝硅铁合金的方法,以废耐火材料为原料,以铝电解槽废阴极炭块为还原剂,以粉煤灰为添加剂来调节原料中的铝含量、以硅藻土废渣为添加剂来调节原料中的硅含量,在电弧炉内高温还原以氧化铝和氧化硅为主的物料进而制备一定成分铝硅铁合金;采用空心电极输送粉状物料,可以强化整个电弧炉冶炼过程,促进氧化物的还原和氟化物的挥发,尤其是加速有毒物质氰化物的分解,以及物料中氟化物、氯化物和碱金属的挥发与回收,提高生产效率,降低生产成本,在同一个工艺中实现多种危废、固废的综合利用。

    以铝灰为原料等离子体射流送料制取硅铁合金的方法

    公开(公告)号:CN110004300A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910403084.6

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了以铝灰为原料等离子体射流送料制取硅铁合金的方法,以二次铝灰为原料,以铝电解槽废阴极炭块为还原剂,以粉煤灰为添加剂来调节原料中的铝含量、以硅藻土废渣为添加剂来调节原料中的硅含量,在电弧炉内高温还原以氧化铝和氧化硅为主的物料进而制备一定成分铝硅铁合金;采用等离子体焰流输送粉状物料,可以通过加热物料而提高反应温度,加速氧化物的还原和氟化物的挥发,尤其在高温还原过程中实现铝灰中氮化铝的分解和废阴极炭块中氰化物的分解,以及物料中氟化物、氯化物和碱金属的挥发与回收,强化整个电弧炉冶炼的高温反应过程,提高生产效率。在同一个工艺中实现多种危废、固废的综合利用。

    一种热解-常压炭化-活化制备高强度块状多孔炭的方法

    公开(公告)号:CN109607530A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910098888.X

    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,提供一种热解-常压炭化-活化制备高强度块状多孔炭的方法。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,随后得到多孔炭生料坯;而后将多孔炭生料坯置于烧结炉内,在氩气常压保护下进行炭化过程,制得高强度多孔炭材料;最后将多孔炭进行活化过程,将多孔炭进行KOH溶液超声震荡浸渍,1h后取出,放入真空干燥箱烘干,迅速放入烧结炉内,在常压氩气保护下进行活化反应,得到比表面积改进的多孔炭材料。

    一种热解-常压炭化制备高强度块状多孔炭的方法

    公开(公告)号:CN109573980A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910099752.0

    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,提出一种热解-常压炭化制备高强度块状多孔炭的方法。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,随后得到多孔炭生料坯;而后将多孔炭生料坯置于烧结炉内,在氩气常压保护下进行炭化过程,制得高强度多孔炭材料。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。

    铝电解用金属陶瓷基惰性阳极与导杆连接结构及制备方法

    公开(公告)号:CN108396335A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810337677.2

    申请日:2018-04-09

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C25C3/12 B22D19/04

    Abstract: 本发明属于铝电解技术领域,公开了铝电解用金属陶瓷基惰性阳极与导杆连接结构及制备方法。连接结构由金属陶瓷基惰性阳极、中间合金锭与金属导电杆组成。本发明实现铝电解用金属陶瓷基惰性阳极与金属导电杆的高强度、稳定导电连接,工艺简单、操作方便,连接结构耐腐蚀性好、成本低廉、连接稳固、室温和高温强度高。采用本发明所述工艺方法所制备连接结构能够经受长期的强烈的热、电和热腐蚀性气体的冲击,连接结构具有较高连接强度,可保证惰性阳极稳定悬挂于电解槽中,并长时间承载0~20A/cm2的电流密度。本发明所述方法对实现金属陶瓷基惰性阳极的工业化电解应用具有重要意义。

    一种高致密度铁酸镍超细晶陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108373326A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810468757.1

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高致密度铁酸镍超细晶陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:(1)准备铁酸镍纳米粉作为原料,或者与五氧化二钒粉末/二氧化锰粉末混合作为混合原料;(2)加入粘结剂混合均匀,再筛分≤74μm的部分;(3)通过冷等静压成型;(4)在真空条件下以10~30℃/分钟的速度升温至1150~1300℃,完成一次烧结,以50~100℃/分钟的速度降温至1050~1175℃,完成二次烧结,随炉冷却。本发明的方法能在普通的真空烧结炉实施,具有成本低、工艺和操作流程简单等优点。

    一种铝电解用金属陶瓷惰性阳极与金属导电杆的连接方法

    公开(公告)号:CN108330508A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810469322.9

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铝电解用金属陶瓷惰性阳极与金属导电杆的连接方法,包括以下步骤:(1)将NiFe2O4基金属陶瓷惰性阳极在900~1000℃预烧结,然后表面钻孔;(2)将金属导电杆放入孔中,并放置填充料捣实;(3)在保护气氛条件下加热至1100~1200℃保温,随炉冷却。本发明的方法能够在惰性阳极与金属导电杆之间形成过渡层,具备足够的高温强度和导电性,并且能够给金属导电杆与阳极提供足够的膨胀空间,避免金属导电杆受热膨胀撑裂阳极。

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