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公开(公告)号:CN107758679B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201710933026.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B35/02
Abstract: 本发明公开了一种从废旧钕铁硼材料中回收硼的工艺,属于稀土二次资源绿色回收技术领域。将物料破碎成粉,在低温氮气保护的条件下采用盐酸将金属有价元素和硼元素分离,随后将离心后的沉淀进行二次酸洗、水洗、醇洗及真空干燥得到最终产物硼粉。本发明提出首先从钕铁硼废料中回收硼元素,通过控制反应条件极大地减少了硼的损失,同时不影响后续金属有价元素的回收,可以实现废旧钕铁硼材料全元素的回收,有利于资源的可持续发展;除此之外,该方法还具有设备操作简单,原料成本低廉,产物无污染等优点。
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公开(公告)号:CN107758679A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710933026.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B35/02
Abstract: 本发明公开了一种从废旧钕铁硼材料中回收硼的工艺,属于稀土二次资源绿色回收技术领域。将物料破碎成粉,在低温氮气保护的条件下采用盐酸将金属有价元素和硼元素分离,随后将离心后的沉淀进行二次酸洗、水洗、醇洗及真空干燥得到最终产物硼粉。本发明提出首先从钕铁硼废料中回收硼元素,通过控制反应条件极大地减少了硼的损失,同时不影响后续金属有价元素的回收,可以实现废旧钕铁硼材料全元素的回收,有利于资源的可持续发展;除此之外,该方法还具有设备操作简单,原料成本低廉,产物无污染等优点。
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公开(公告)号:CN106220172A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610619722.4
申请日:2016-07-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/624
CPC classification number: C04B35/50 , C04B35/62218 , C04B35/624 , C04B2235/48 , C04B2235/661 , C04B2235/96
Abstract: 一种SrTiO3掺杂YBCO复合薄膜及制备方法,属于YBCO超导薄膜技术领域。本发明所提供的薄膜由摩尔百分比为1‐15%的SrTiO3和85‐99%的YBCO组成。本发明通过以下步骤制备SrTiO3掺杂YBCO复合薄膜:1)YBCO前驱溶液和SrTiO3前驱溶液的配制;2)SrTiO3掺杂YBCO前驱溶液的配制;3)前驱溶液的涂覆;4)凝胶湿膜的低温烧结;5)前驱非晶薄膜的高温烧结。本发明制备的YBCO复合薄膜有高的双轴取向,良好的表面形貌和较高的临界电流密度。
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公开(公告)号:CN106111987A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610562741.8
申请日:2016-07-16
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: B22F9/04 , B22F3/1007 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F3/18 , B22F3/24 , B22F2003/145 , B22F2003/248 , B22F2009/043 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , B22F2201/20
Abstract: 一种合金粉末制备涂层导体用NiW合金基带坯锭的方法属于高温超导涂层导体用基带技术领域。本发明得到了W元素分布均匀且晶粒尺寸细小的NiW合金坯锭,经热轧开坯,冷轧及两步再结晶热处理后得到了强立方织构NiW合金基带。与传统工艺相比,此方法制备的NiW合金坯锭组织性能良好的同时工艺步骤简单,在大规模产业化应用中节能效益明显;适用范围广,可用于单层或复合NiW合金基带的坯锭制备。
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公开(公告)号:CN108188151A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711490098.3
申请日:2017-12-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种去除废旧HDDR粘结钕铁硼磁粉中碳氧的方法属于材料回收技术领域。废旧粘结钕铁硼磁体中含有大量环氧树脂,属热固性的,十分稳定,很难在不破坏钕铁硼相的前提下彻底去除。本发明步骤:1).去除废旧HDDR粘结钕铁硼磁粉中的环氧树脂:将废旧HDDR粘结钕铁硼磁粉和混合溶剂按照质量比1:6-1:8放入水热釜中,保持水热釜中压力在5-20MPa,并加热至110-130℃,保温3-5小时,待降温后取出得到磁粉A;混合溶剂:按体积比氨水20%-30%,乙醇30%-40%,二甲基亚砜10%-20%,四氢呋喃20%-30%;2).去除废旧磁粉中的氧化物:3).清洗磁粉:4).干燥磁粉:将磁粉C在40-60℃的真空干燥箱中干燥12-24h,得到去除碳氧的再生钕铁硼磁粉。本发明是易实行的废旧HDDR粘结钕铁硼磁体中去除碳氧的方法。
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公开(公告)号:CN106486205B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610875912.2
申请日:2016-10-03
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种SrTiO3与LaAlO3双纳米颗粒掺杂YBCO复合薄膜的制备方法,其步骤如下:将前驱液旋涂于基底上,得到附着于基底表面的前驱膜,前驱膜置于通入干燥氧气的石英管式炉内,于室温下以10℃/min的速率升到150℃;再以1.5~3℃/min的速率升到400℃,并保温10min,当温度高于150℃时将干燥的氧气换成潮湿的氧气,水汽含量为3.1%;然后再以5℃/min的速率升至770~840℃,保温2~3h;其中,在400℃至500℃升温过程中,气氛为干燥的Ar/O2气氛;升至550℃时气氛换为潮湿的Ar/O2;保温的最后30min将湿气换回干燥的Ar/O2气氛;保温完毕后,样品随炉冷却。本发明解决外加磁场下薄膜钉扎性有限、无法继续提高载流能力的问题。
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公开(公告)号:CN103882234B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410101544.7
申请日:2014-03-18
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种将钕铁硼油泥制备成再生钕铁硼磁粉的方法,属于钕铁硼油泥回收再利用技术领域。工艺流程为:钕铁硼油泥—蒸馏分离—共沉淀回收全部有价元素—混合氧化物—按配比加入金属钙等物质—混合反应物—高温热还原扩散—除去产物中氧化钙—真空干燥—再生钕铁硼磁粉,其中“共沉淀回收全部有价元素”该步骤可根据钕铁硼油泥中有无对磁性有害的金属元素来取舍。钕铁硼油泥经过蒸馏分离后除去部分杂质,有价元素共沉淀获得混合氧化物,加入金属钙颗粒,在850℃~1150℃下进行还原扩散反应,产物进行化学分离干燥后可直接获得再生钕铁硼磁粉。其优点在于:有利于环境保护,缩短了工艺流程,降低了回收成本,并且解决了部分技术难题。
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公开(公告)号:CN103667715A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310692776.X
申请日:2013-12-17
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种在C2H2O4-OH体系下从钕铁硼油泥中同时回收钕、镨、镝、钴、铁的方法,属于钕铁硼油泥回收技术领域。C2H2O4-OH体系热力学研究以及模拟,建立热力学模型,确定可适用的工艺及工艺参数。并在C2H2O4-OH体系下调节并选取两次pH为:(0.5~1)-9进行“配合-沉淀”,可达到同时回收钕、镨、镝、钴、铁的效果。该流程可以有效缩短前期工艺探索,操作简单,工艺简洁,有效减少废物排放,并且实现钕铁硼油泥中钕、镨、镝、钴、铁的全回收。其中,钕的回收率>=98%;镨的回收率>=99%;钴的回收率>=99%;镝的回收率>=99%;铁的回收率>=99%。
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公开(公告)号:CN103667717B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310692815.6
申请日:2013-12-17
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种在CO3-OH体系下从钕铁硼油泥中同时回收钕、镨、镝、钴、铁的方法,属于钕铁硼油泥回收技术领域。CO3-OH体系热力学研究以及模拟,建立热力学模型,确定可适用的工艺及工艺参数。并在CO3-OH体系下调节pH=6~7进行“配合-沉淀”,可达到同时回收钕、镨、镝、钴、铁的效果。该流程可以有效缩短前期工艺探索,操作简单,工艺简洁,有效减少废物排放,并且实现钕铁硼油泥中钕、镨、镝、钴、铁的全回收。其中,钕的回收率>=98%;镨的回收率>=99%;钴的回收率>=89%;镝的回收率>=99%;铁的回收率>=99%。
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公开(公告)号:CN103789549A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310692382.4
申请日:2013-12-17
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 一种在NH3-OH体系下从钕铁硼油泥中同时回收钕、镨、镝、钴、铁的方法,属于钕铁硼油泥回收技术领域。OH-NH3体系热力学研究以及模拟,建立热力学模型,确定可适用的工艺及工艺参数。并在OH-NH3体系下调节pH=8~9进行“配合-沉淀”,可达到同时回收钕、镨、镝、钴、铁的效果。该流程可以有效缩短前期工艺探索,操作简单,工艺简洁,有效减少废物排放,并且实现钕铁硼油泥中钕、镨、镝、钴、铁的全回收。其中,钕的回收率>=99%;镨的回收率>=99%;钴的回收率>=93%;镝的回收率>=99%;铁的回收率>=99%。
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