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公开(公告)号:CN109909496A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910076572.0
申请日:2019-01-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种环保型银电化学包覆铝粉的方法,属于粉末化学包覆技术领域。具体包括铜化学包覆铝粉的制备、镀铜液的回收和循环使用、置换银包覆铝粉、电镀银电化学包覆铝粉、置换镀银液的回收和循环利用。本发明工艺操作简单、成本低、清洁、节能、实用性强,具有很好的应用前景。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B21/06
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B21/076
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。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B21/076
CPC classification number: C01B21/076 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/51 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2006/80
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。
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公开(公告)号:CN105575543A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610125859.4
申请日:2016-03-06
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种抗磁感应耦合的信号电缆,由内到外依次为芯线、绝缘层、导电层、绝缘层、磁导率屏蔽材料和外护套。本发明电缆除了具备其他信号电缆的抗电磁屏蔽性能外,还具有低频抗磁感应耦合的性能,满足宽频下抗磁感应耦合的使用,能有效的防止外界电磁场对信号电缆的干扰。该电缆结构简单,制作容易,性能优良,可以满足在复杂电磁场环境中的使用要求,运用范围极宽。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B21/082
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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