一种多孔氧化铝制备方法

    公开(公告)号:CN109133976B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810984204.1

    申请日:2018-08-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于多孔材料的制备领域,公开了一种多孔氧化铝制备方法。具体步骤包括:(1)先将硼酸粉和氧化铝粉按一定的配比进行配料、混料;(2)向原料中加入适量的水,进一步混匀并压制成球团;(3)将球团放到真空干燥箱中进行烘干;(4)将球团放入感应炉内进行高温冶炼;(5)冶炼结束之后,将产品空冷至室温。本发明的优点是:与传统多孔氧化铝制备方法相比,省去了大量的繁琐的工艺步骤,显著地降低了生产成本和能耗;生成的多孔氧化铝纯度较高,无其他杂质,因此具有更好的耐化学腐蚀性。

    一种用粉煤灰碳热还原制备硅铁铝合金的方法

    公开(公告)号:CN109536727B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910051161.6

    申请日:2019-01-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用粉煤灰碳热还原制备硅铁铝合金的方法,按以下步骤进行:(1)将粉煤灰、碳质还原剂及添加剂分别粉碎筛分细粉;(2)将粉煤灰细粉、碳质还原剂细粉和添加剂细粉混合制成A混合粉料,加水压制成A球团;(3)将粉煤灰细粉、碳质还原剂细粉、添加剂细粉和含铁物质混合制成B混合粉料,加水压制成B球团;(4)将A球团和B球团烘干,按比例混合后进行碳热还原反应,温度1400~2200℃,时间30~120min;(5)分离出渣料后将合金熔体浇铸。本发明的方法提高粉煤灰的回收率和经济附加值,充分利用粉煤灰中硅、铝、铁等有价金属,减少资源浪费,变废为宝,实现资源的循环利用。

    一种从镍基高温合金切削废料中回收镍的方法

    公开(公告)号:CN109750167A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910213451.6

    申请日:2019-03-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提出一种从镍基高温合金切削废料中回收镍的方法,具体步骤如下:(1)将镍基高温合金切削废料进行破碎,得到粒径较小的合金废料颗粒;(2)将合金颗粒进行酸浸氧化处理;(3)调节浸出液pH,沉淀除去溶液中的杂质相;(4)对浸出液进行萃取分离,得到富镍的萃余液;(5)除去富镍的萃余液中的有机物,得到富镍的盐溶液;(6)对富镍的盐溶液进行离子交换膜电解处理,回收得到高纯度的镍。本发明的优点是:镍的浸出率、回收率高,能处理各种成分组成的镍基合金,是一种低成本、高效、环保的从镍基高温合金切削废料中回收制备高纯度镍的方法。

    一种蓝宝石金刚线切割废料回收再利用的方法

    公开(公告)号:CN106745134B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201611101973.X

    申请日:2016-12-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于蓝宝石切割废料二次资源利用技术领域,特别涉及一种蓝宝石金刚线切割废料回收再利用的方法。本发明收集蓝宝石废料浆,进行水洗筛分处理、净化除杂、废液处理、压制饼团和高温煅烧,得到纯度5N的高纯α‑Al2O3和镍产品。本发明对蓝宝石金刚线切割废料浆中的蓝宝石粉进行有效回收利用,且回收工艺流程对环境友好,减少了环境污染,实现了变废为宝,降低了蓝宝石生产成本,具有流程短、能耗低、污染小、回收率高、简单易行等优点,并且易于实现工业化生产。

    一种蓝宝石金刚线切割废料回收再利用的方法

    公开(公告)号:CN106745134A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611101973.X

    申请日:2016-12-05

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C01G53/00 C01F7/441 C01P2006/80

    Abstract: 本发明属于蓝宝石切割废料二次资源利用技术领域,特别涉及一种蓝宝石金刚线切割废料回收再利用的方法。本发明收集蓝宝石废料浆,进行水洗筛分处理、净化除杂、废液处理、压制饼团和高温煅烧,得到纯度5N的高纯α‑Al2O3和镍产品。本发明对蓝宝石金刚线切割废料浆中的蓝宝石粉进行有效回收利用,且回收工艺流程对环境友好,减少了环境污染,实现了变废为宝,降低了蓝宝石生产成本,具有流程短、能耗低、污染小、回收率高、简单易行等优点,并且易于实现工业化生产。

    一种基于FPGA的加噪信号同步时钟提取装置

    公开(公告)号:CN102611447A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210081140.7

    申请日:2012-03-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种基于FPGA的加噪信号同步时钟提取装置,属于通信控制领域。加噪信号同步时钟提取装置包括AD采样电路,包括在FPGA中实现的数据采集模块、FIR低通滤波模块、电平判决模块、边缘检测模块、同频时钟生成模块和相位调整模块,本发明的数据采集和处理均使用硬件实现,充分发挥了硬件加速的优势;在FPGA平台上,使用verilog语言进行编程,实现系统的模块化,设计150阶FIR低通滤波器,对滤波后的信号检测上升下降沿,得到同步信号的周期,再通过同步相位,完成同步信号的提取,实现系统具有良好抗噪性、高速、高精确度的优点。

    一种多孔氧化铝复合陶瓷粉制备方法

    公开(公告)号:CN109665822B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910029153.1

    申请日:2019-01-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种多孔氧化铝复合陶瓷粉制备方法,具体步骤如下:(1)先将硼酸粉,氧化铝粉和添加剂包括硫酸钠或者碳酸钠按一定的配比进行配料、混料;(2)向原料中加入适量的水,进一步混匀并压制成球团;(3)将球团放到真空干燥箱中进行烘干;(4)将球团放入感应炉内进行高温冶炼;(5)冶炼结束之后,将产品空冷至室温。(6)将产品分级,破碎;(7)将破碎后的产品粉浸入水中。本发明的优点是:与传统多孔氧化铝制备方法相比,省去了大量的繁琐的工艺步骤,显著地降低了生产成本和能耗;产品孔径大小与初始原料粒径无直接关系,生成的多孔氧化铝复合陶瓷粉具有孔径均匀以及较好的硬度。

    一种从晶体硅的切割废料浆中回收高纯硅粉的方法

    公开(公告)号:CN106865552B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201610948472.9

    申请日:2016-10-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种从晶体硅的切割废料浆中回收高纯硅粉的方法,属于二次资源利用的技术领域。该方法,首先,晶体硅的切割可采用电镀金刚线或者树脂金刚线切割。其次,切割时采用不含氧化铝和氧化钙的板材作为把持材料,以替代传统的含氧化铝约为20~60%的树脂板。再次,将切割晶体硅所得的废料浆进行固液分离得到固体物料。然后,对固体物料进行磁选分离和酸浸除杂得到净化物料。最后,对净化物料进行干燥筛分得到纯度高于98%的高纯硅粉。该方法具有流程短、能耗低、污染小、回收率高、简单易行等优点,并且易于实现工业化生产。该方法实现了高效生态化的回收,不仅变废为宝,而且减少了环境污染。

    一种煤矸石电热法制备高品质莫来石的方法

    公开(公告)号:CN109455733A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811633424.6

    申请日:2018-12-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种煤矸石电热法制备高品质莫来石的方法,按以下步骤进行:(1)将煅烧后煤矸石、碳质还原剂及添加剂分别粉碎,(2)将含铁物质、煅烧后煤矸石粉、碳质还原剂粉和添加剂粉混合加水压制成团块;(3)烘干去除水分,置于矿热炉中进行电热冶炼,温度1000~2000℃,电热冶炼完成后的物料静置分层并随炉冷却;(4)将莫来石渣相与金属相物理分离;然后对莫来石渣相酸洗提纯,制成高品质莫来石。本发明的方法提升了煤矸石的经济附加值,减少固体废弃物堆积,原料来源广泛、价格低廉,工艺流程短、生产成本低、能耗小。

    一种添加氧化铝粉制备碳化硼铝系复合陶瓷粉的方法

    公开(公告)号:CN108821772A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810800412.1

    申请日:2018-07-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种添加氧化铝粉制备碳化硼铝系复合陶瓷粉的方法。步骤如下:(1)先将碳质还原剂破碎成粉料;(2)将破碎好的碳质还原剂粉,硼酸粉和Al2O3粉按一定的配比进行配料、混料、并压制成球团,再将球团进行烘干;(3)将球团放入加热炉内进行高温冶炼制备碳化硼复合陶瓷粗粉;(4)将得到的粗粉破碎并进行分级除杂;(5)得到的渣粉进行回收再利用,碳化硼复合陶瓷精粉用于制作碳化硼复合陶瓷烧结原料。本发明与传统电弧炉冶炼相比,提高了原料的利用率,显著降低了生产成本和能耗;直接在配置的原料中添加Al2O3相比于在反应中原位生成Al2O3存在明显的优势;明显改善了碳化硼复合陶瓷的断裂韧性;本工艺可以降低环境污染,减少高温气体排放。

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