一种碳化锆粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN115676830A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211116556.8

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明涉及应用技术领域,具体的说是一种碳化锆粉体的制备方法,该方法具体包括以下步骤:以硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O)作为锆源,以蔗糖作为碳源,锆源的摩尔数以锆源中锆元素的摩尔数计;碳源的摩尔数以碳源中碳元素的摩尔数计,按照锆源与碳源的摩尔比为1:3、1:4、1:5混合制成水溶液,将上述水溶液置入高压反应釜中进行水热反应,之后进行干燥得到水热产物,将水热产物进行加热,加热温度为1300~1600度,保温时间为1~2h,随炉冷却,最终得到碳化锆粉末。本发明的有益效果:本发明的方法实施成本低,且合成工艺简单,过程易于控制,制备出的ZrC粉体颗粒细小达到纳米级,粉体颗粒分散性好,粒径分布均匀,本发明具有良好的社会效益,适合推广使用。

    一种碳化物增强钼合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN115627375A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211125438.3

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明涉及应用技术领域,具体的说是一种碳化物增强钼合金的制备工艺,该工艺具体包括以下步骤:以硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O)作为锆源,以蔗糖作为碳源,锆源的摩尔数以锆源中锆元素的摩尔数计,碳源的摩尔数以碳源中碳元素的摩尔数计,按照锆源与碳源的摩尔比为1:7、1:8、1:9混合制成水溶液。将水溶液置入高压反应釜中进行水热反应,反应温度150~220度,反应时间18h~28h,之后进行干燥,得到水热前驱体。本发明的有益效果:本发明采用水热法制备碳化物粉体,水热法最大的优势在于制备出的粉体颗粒细小,分散度好,将碳化锆的水热前驱体粉与三氧化钼粉进行湿法球磨,实现了液液掺杂,此种掺杂方式比固‑固掺杂使掺杂更为均匀。

    一种掺杂稀土氧化镧的TZM合金的制备方法

    公开(公告)号:CN111644632A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010311227.3

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂稀土氧化镧的TZM合金的制备方法,该方法先采用喷雾干燥的方法将包含四钼酸铵、稀硝酸、硝酸镧酒精溶液的混合溶液制成前驱体粉末,其后将前驱体粉末进行焙烧和还原后得到掺杂氧化镧的钼粉,然后将氢化钛粉、锆粉、石墨粉与钼粉混合、球磨后,进行热等静压压制成型,即制得掺杂氧化镧的TZM合金。本发明不仅简化了钼粉及合金制备的工序,提高了钼粉及合金的生产能力与生产效率,且采用本发明制备的钼粉不仅稀土元素分布更为均匀,钼粉的粒度可达到亚微米级,其结合热等静压压制工艺制备出的稀土掺杂TZM合金晶粒尺寸细小,具有高强度和伸长率,其韧性等力学性能够得到显著的提高,综合性能优良,适用于工业化规模生产。

    一种制备均匀大面积单一取向性的ZnO六角微盘的方法

    公开(公告)号:CN105369341A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510928470.9

    申请日:2015-12-15

    CPC classification number: C30B7/00 C30B29/16 C30B29/60

    Abstract: 本发明公开了一种制备均匀大面积单一取向性ZnO六角微盘的方法,在常压下,用Zn微滴液相成核生长方法制备ZnO微盘,制备过程中无需添加任何其他催化剂,ZnO微盘作为增益介质和激光谐振腔,构建微腔激光器,实现低阈值紫外光受激辐射。本发明在常压下直接在大气中生长,无需对真空度和反应气体及载气精确控制,无需添加任何其他催化剂,所用的设备和方法简单可行;制备的ZnO微盘尺寸分散小,结晶质量高,高度的取向性生长,微盘各晶面具有原子尺度上的平整度,可显著降低光散射损失,生长的微盘尺寸较大,有利于提高Q因子,降低激射阈值;克服了现有技术中微腔的微加工方法较复杂,使用设备昂贵,刻蚀表面较粗糙,光散射损失严重,不利于降低激射阈值的问题。

    一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105060331A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510499738.1

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法,在磁力搅拌的作用下,把铜源溶解在去离子水中,形成蓝色透明溶液A;在磁力搅拌的作用下,把碳酸盐溶解在去离子水中,形成清澈透明无色溶液B;在磁力搅拌的作用下,把B溶液迅速倒入A溶液后,继续搅拌10min后形成混合溶液C;把C溶液密封于容器中,静置得沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤得到绿色固体粉末;在真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用改变不同的铜源与含有CO32-离子的盐快速混合制备具有不同形貌微纳米结构的Cu2(OH)2CO3材料;通过是否加入醋酸根离子或加热实现精确控制;方法简单、绿色且能耗低;结构表面不含任何有机小分子,易于回收。

    一种碳化物增强钼合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN115627375B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202211125438.3

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明涉及应用技术领域,具体的说是一种碳化物增强钼合金的制备工艺,该工艺具体包括以下步骤:以硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O)作为锆源,以蔗糖作为碳源,锆源的摩尔数以锆源中锆元素的摩尔数计,碳源的摩尔数以碳源中碳元素的摩尔数计,按照锆源与碳源的摩尔比为1:7、1:8、1:9混合制成水溶液。将水溶液置入高压反应釜中进行水热反应,反应温度150 220度,反应时间~18h~28h,之后进行干燥,得到水热前驱体。本发明的有益效果:本发明采用水热法制备碳化物粉体,水热法最大的优势在于制备出的粉体颗粒细小,分散度好,将碳化锆的水热前驱体粉与三氧化钼粉进行湿法球磨,实现了液液掺杂,此种掺杂方式比固‑固掺杂使掺杂更为均匀。

    一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法

    公开(公告)号:CN105060331B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510499738.1

    申请日:2015-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种可调控碱式碳酸铜微纳米分级结构的制备方法,在磁力搅拌的作用下,把铜源溶解在去离子水中,形成蓝色透明溶液A;在磁力搅拌的作用下,把碳酸盐溶解在去离子水中,形成清澈透明无色溶液B;在磁力搅拌的作用下,把B溶液迅速倒入A溶液后,继续搅拌10min后形成混合溶液C;把C溶液密封于容器中,静置得沉淀产物,经去离子水和无水乙醇洗涤得到绿色固体粉末;在真空干燥箱中烘干至恒重即得。本发明采用改变不同的铜源与含有CO32-离子的盐快速混合制备具有不同形貌微纳米结构的Cu2(OH)2CO3材料;通过是否加入醋酸根离子或加热实现精确控制;方法简单、绿色且能耗低;结构表面不含任何有机小分子,易于回收。

    一种用于粉末冶金的定量加料装置

    公开(公告)号:CN212495389U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202020959496.6

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本实用新型属于粉末冶金设备领域,特别涉及一种用于粉末冶金的定量加料装置,包括料斗、设置在料斗下方的运输斗和运输小车,所述料斗的出料口设有第一电动闸门,所述运输斗进料口的边缘连接有支撑框架,所述支撑框架的底部两端通过称重装置连接于运输小车的顶部,所述运输小车与运输斗的出料口对应位置处设有落料让位孔,所述运输斗的出料口设置有第二电动闸门。本实用新型能够自动计量所要向型膜中添加的粉末的重量,自动运输,无需人力,节省时间,加料重量远比人工加料精确,生产力效率高。

    一种粉末冶金原料混合装置

    公开(公告)号:CN212440981U

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202020938277.X

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本实用新型属于粉末冶金设备领域,特别涉及一种粉末冶金原料混合装置,包括筒体,所述筒体的两端安装有堵板,所述堵板的中心通过第一轴承安装有转轴,所述转轴位于筒体两侧均同轴套接有第二轴承,所述第二轴承的底部设有支撑座,所述转轴的一端通过皮带连接方式连接有第一驱动电机,所述筒体的一端外测环设有圈齿轮,所述圈齿轮与安装在第二驱动电机的输出轴上的主动齿轮相啮合,所述转轴位于筒体内部分安装有搅拌件,所述筒体上设有进出料口。本实用新型使用方便,不仅能够使转轴带动搅拌件转动,也可以使筒体转动,保证各种粉末的充分混合,混合效率高,大大提高了后续粉末压制成毛坯件的成品率。

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