一种乙醇还原氧化铜的装置和方法

    公开(公告)号:CN109604627A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910076566.5

    申请日:2019-01-26

    Abstract: 一种乙醇还原氧化铜的装置和方法,属于氧化铜还原技术领域。本发明通过乙醇滴加装置通过三通将乙醇输入到输气管中,同时通过三通将氩气或氮气也通入到输气管中,乙醇被气流带入透明长管或炉管内,使乙醇受热气化,在高温下与氧化铜发生反应,生成纯净的单质铜金属。本发明可以提高生产效率,降低生产成本。

    一种制备高纯度Fe4-xMxN(M=Ni,Co)软磁粉体的方法

    公开(公告)号:CN103130202A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310042673.9

    申请日:2013-02-03

    Abstract: 一种制备高纯度Fe4-xMxN(M=Ni,Co)软磁粉体的方法属于新材料领域。该发明以Fe2O3和掺杂元素的氧化物为原料,采用球磨混合、烘干、研磨处理后得到分散均匀的混合原料粉,然后采用固气反应法在NH3和H2的混合气氛中氮化。加热过程采用两步法,先在700℃-1000℃温度范围内保温1min-1h对原料氧化物还原,并使金属原子形成均一相,这个过程中气氛中H2的体积分数在50%-100%范围内;再在400℃-600℃温度范围内保温3h-7h氮化,这个过程中NH3的体积分数在50%-100%范围内,氮化结束后随炉冷却。经XRD测定,此工艺得到的氮化产物为高纯相的Fe4-xMxN(M=Ni,Co)粉体,粉末颗粒的平均粒径为3μm,该软磁粉体具有高的饱和磁化强度和低的矫顽力,其中Fe3.6Ni0.4N粉体的饱和磁化强度为174emu/g,矫顽力为2Oe。

    一种银化学包覆无氧化铝粉的方法

    公开(公告)号:CN101983805A

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN201010532383.9

    申请日:2010-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种银化学包覆无氧化铝粉的方法,属于表面处理技术领域。用氩气雾化制作纯铝粉,在氩气保护下将粉末分装到有橡胶盖的密封玻璃容器中,或将粉末保存在无水乙醇中将粉末浸没;在室温常压下,配制质量百分比为5~15%的AgNO3溶液作为镀液,或将浓度5~15%AgNO3溶液配制成银氨溶液并加入还原剂作为镀液,然后将镀液注入装有铝粉玻璃容器中晃动,待粉末完全浸没在溶液中时,打开橡胶盖搅拌15分钟,或将带着无水乙醇的铝粉去除多余的无水乙醇,使液面刚刚没过粉末,然后加入配制好的镀液搅拌15分钟;倒掉溶液,用去离子水和乙醇洗涤,自然风干。本发明工艺简单操作便利,降低能源消耗和成本。

    铜化学包覆铝粉的净化处理

    公开(公告)号:CN109807319A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910076560.8

    申请日:2019-01-26

    Abstract: 铜化学包覆铝粉的净化处理,属于粉末化学包覆技术领域。本发明是先将铜包覆铝粉的铜层氧化,再利用氧化铜与铝在高温下(铝的熔点以下)不反应为条件,在高温下去除包覆粉过程中存留的杂质,再通过无水乙醇蒸汽和氩气的混合气或氢气将氧化铜包覆的铝粉还原回铜包覆的铝粉。本发明工艺操作简单、成本低、实用性强,具有很好的应用前景。

    一种用于金属包覆粉的电镀装置及方法

    公开(公告)号:CN109763162A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910076552.3

    申请日:2019-01-26

    Abstract: 一种用于金属包覆粉的电镀装置及方法,属于粉体电镀技术领域。先将阴极安装在电镀槽底部,然后将电镀槽固定,由电镀槽上端口放入搅拌装置,并在上端口固定好阳极,倒入被镀粉体和电镀液,打开搅拌器缓慢搅拌或启动电机使阴极和电镀槽一起转动,再启动电镀电源调整适合的电流,即可实现电镀粉体达到金属包覆导电粉的目的,镀完关闭电镀电源和搅拌器或电机电源,卸下阳极和搅拌装置,电镀槽和阴极一起拆下,将镀液和被镀粉体一起倒入布氏漏斗进行真空抽滤,滤出粉体,水洗烘干,卸下阴极便可清洗电镀槽和电极。该装置结构简单,工艺设计合理方便操作和清洗。

    一种超细氮化钛粉体低温制备方法

    公开(公告)号:CN105967158B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201510998040.4

    申请日:2015-12-27

    Abstract: 一种超细氮化钛粉体低温制备方法属于无机陶瓷粉末制备领域。本方法将TiH2粉均匀平铺于氧化铝坩埚内,置于反应气氛炉中;抽真空处理,保证炉内为氧分压小于10‑2Pa的氮气气氛条件;15~30℃/min升温到600±50℃;此过程炉腔通入氮气保压,压力范围在0.2~2MPa;从600±50℃开始,升温速度为5~10℃/min,升温至保温温度,保温温度为900~1200℃,保温时间3~6h;此过程炉腔保持常压,腔内通入流动氮气。本方法最终获得的纯度高达99.9%,粒径200nm~1μm左右,板结少、团聚小的TiN粉。本方法氮化温度与传统1400℃以上氮化温度相比,降低200~500℃;本方法简单可控,成本低,产品质量高。

    一种超细氮化钛粉体低温制备方法

    公开(公告)号:CN105967158A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201510998040.4

    申请日:2015-12-27

    Abstract: 一种超细氮化钛粉体低温制备方法属于无机陶瓷粉末制备领域。本方法将TiH2粉均匀平铺于氧化铝坩埚内,置于反应气氛炉中;抽真空处理,保证炉内为氧分压小于10‑2Pa的氮气气氛条件;15~30℃/min升温到600±50℃;此过程炉腔通入氮气保压,压力范围在0.2~2MPa;从600±50℃开始,升温速度为5~10℃/min,升温至保温温度,保温温度为900~1200℃,保温时间3~6h;此过程炉腔保持常压,腔内通入流动氮气。本方法最终获得的纯度高达99.9%,粒径200nm~1μm左右,板结少、团聚小的TiN粉。本方法氮化温度与传统1400℃以上氮化温度相比,降低200~500℃;本方法简单可控,成本低,产品质量高。

    一种制备具有优良电磁性能的Fe4-xMxN(M=Ni,Co)软磁粉体的方法

    公开(公告)号:CN103121666A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310042674.3

    申请日:2013-02-03

    Abstract: 一种制备具有优良电磁性能的Fe4-xMxN(M=Ni,Co)软磁粉体的方法,属于新材料领域。该发明方法以FeNi,FeCo合金粉末为原料,采用固气反应法在NH3和H2的气氛中氮化,加热过程采用两步法,先在高温下消除原料粉末制备过程中产生的残余应力,并且使原料粉末中存在的多相在高温下形成单一的γ相;再在低温下氮化。氮化得到Fe4-xMxN(M=Ni,Co)三元铁氮化合物,其中Fe4-xNixN中x的范围为0.01≤x≤3,Fe4-yCoyN中y的范围为0.01≤y≤0.4。产物粉末颗粒的分散性好,平均粒径为5μm,并且具有高的饱和磁化强度和低的矫顽力。

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