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公开(公告)号:CN114717448A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210232422.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 重庆大学
IPC: C22C19/05 , C22F1/10 , C22C1/02 , C25F3/22 , B21C37/06 , B21B19/04 , B21B37/74 , B21B37/46 , B21D3/02 , B21J1/04 , B21J1/06 , B21C1/22
Abstract: 本发明公开了一种自给能中子探测器用套管,所述套管采用Inconel 600合金,经过真空感应熔炼、真空自耗重熔、锻造开坯、热轧穿管、冷轧冷拔和表面精整工序制备而成;其中,所述Inconel 600合金包括:主要合金元素Ni、Cr、Fe,小料C、Mn、Al、Si,以及不可避免的杂质元素Cu、S、P。本发明提供的套管,表面无裂纹和白点;采用超声波探伤(UT)判定质量等级为A级;套管无渗漏;抗拉强度≥630MPa,屈服强度≥240MPa,延伸率≥30%,平均晶粒度级别G为2.0~3.5;表面粗糙度≤Ra1.6μm,能够满足自给能中子探测器的使用要求。
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公开(公告)号:CN110423890B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201910800321.2
申请日:2019-08-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种在酸性提钒溶液中深度除磷的方法,它包括以下步骤:S1:将解聚剂添加到酸性提钒溶液中,混合均匀,以备后续除磷工序;S2:向S1中所得溶液添加除磷剂,混合均匀,进行除磷过程。本发明方法具有简单、高效、清洁等优点,相比于不添加解聚剂的除磷过程,除磷率高,钒损失小,磷钒分离度高,可实现酸性提钒溶液的深度除磷,减少除磷过程中钒的损失,提高资源利用率。
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公开(公告)号:CN110016607A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910325354.6
申请日:2019-04-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种氮化钒铁合金的制备工艺,包括如下步骤:还原氮化阶段,将原料按比例混合均匀后放入高温反应器中,先通入氩气,在氩气保护气氛下进行升温,升温至还原氮化反应的反应温度时,通入氨气进行还原氮化反应,反应结束后停止通入氨气,通入氩气,还原氮化反应的产物在氩气气氛下进行烧结,最后在氩气的气氛下冷却至室温,得到块状氮化钒铁合金。该工艺还原和氮化反应同步进行,简化了制备工艺;制备的氮化钒铁合金不会引入杂质元素碳,提高了产品纯度,也不会排放温室气体,引起环境问题。
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公开(公告)号:CN115927880B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211713539.2
申请日:2022-12-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种综合利用钛精矿中钛铁元素的方法,该方法以NH3作为主要的还原剂和氮化剂,以低品位钛精矿为原料,结合利用固体碳质还原剂提高还原氮化效率。将钛精矿和固体碳质还原剂混匀后,放入旋转式管式炉进行焙烧。焙烧完成后,将产物通过锈蚀法处理,并筛分有效分离出富钛料和赤泥,再采用酸浸进一步提纯富钛料,获得高品质的TiNxOy。其中,焙烧过程的原料是粉末状,省去了造球或压块等步骤。同时,固体碳质还原剂的加入极大的提高了反应效率,减少了NH3的使用量,降低了焙烧温度,缩短了反应时间。焙烧产物的疏松多孔的颗粒状结构,也使锈蚀反应的效率得到了提高。本发明相比于其他传统方法,能够提高反应效率,高效清洁的制备出高品质的TiNxOy。
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公开(公告)号:CN118392922A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410400816.7
申请日:2024-04-03
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种同步测量熔融氯盐混合焓和热容的滴落量热新方法。该新方法包括将氯盐样品密封在铂金胶囊中,并使用商用的量热仪进行滴落量热。这种方法可以应用于更复杂的熔融氯盐混合物的量热测量,特别是含有锕系元素和裂变产物的混合物。该方法避免了样品在测试中与坩埚的反应,挥发,腐蚀等难题,扩宽了实验测定的温度范围,操作灵活方便,数据准确可靠。显著地降低了实验操作的难度,大幅度提高了实验效率。
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公开(公告)号:CN117069146A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311037753.5
申请日:2023-08-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明涉及一种五氧化二钒的新型制备方法,包括以下步骤:S1:将现有提钒工艺得到的高价含钒Ⅴ溶液进行除杂净化后得到沉钒母液,并调节pH得到待反应液,其中pH的范围是0~5;S2:将步骤S1所得待反应液与醇类聚合物进行混合发生反应,其中醇类聚合物添加量为0.05~5g/100mL;S3:将步骤S2所得反应后液进行过滤,固体沉钒产物经洗涤、烘干和煅烧得到五氧化二钒产物,其中煅烧温度为400~700℃,煅烧时间为2~8h。本发明方法工艺流程短,反应效率高,操作简单,适用于多种浓度的含钒液的处理,特别适用于低钒浓度的含钒液。
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公开(公告)号:CN110423890A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910800321.2
申请日:2019-08-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种在酸性提钒溶液中深度除磷的方法,它包括以下步骤:S1:将解聚剂添加到酸性提钒溶液中,混合均匀,以备后续除磷工序;S2:向S1中所得溶液添加除磷剂,混合均匀,进行除磷过程。本发明方法具有简单、高效、清洁等优点,相比于不添加解聚剂的除磷过程,除磷率高,钒损失小,磷钒分离度高,可实现酸性提钒溶液的深度除磷,减少除磷过程中钒的损失,提高资源利用率。
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公开(公告)号:CN117566794A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311537175.1
申请日:2023-11-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明公开了还原性醇类水热制备二氧化钒的方法,解决了沉钒工艺对环境污染严重而且铵盐沉钒得到的产物为V2O5,无法直接得到低价的钒氧化物的问题。该方法,包括以下步骤:将一定浓度的钒溶液调节pH至0‑2.0,向溶液中添加一定比例的醇类在180‑280℃水热条件下反应6‑16h,过滤后在真空下60℃干燥以后可以直接获得VO2(B)。本发明适用于湿法冶金提钒,不仅沉钒率高、产品纯度高。同时解决目前VO2生产周期长、钒源单一等问题。另外该工艺具有操作简单、成本低、易推广、绿色、清洁等特点。
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公开(公告)号:CN116873978A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311085188.X
申请日:2023-08-28
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明涉及一种可控价态氧化钒的新型制备方法,包括以下步骤:S1将钒资源的含钒浸出液除杂净化以后得到沉钒母液调节pH,得到待反应液;其中,沉钒母液的钒存在价态为五价,钒浓度为0.5~50g/L,调节pH的范围是0~7;S2将胆碱类有机物按缓慢加入到步骤S1所得待反应液进行混合,并充分反应,其中胆碱类有机物添加量n有机物:n钒为0.1~10;S3将步骤S2所得反应后液进行过滤,固体沉钒产物经洗涤、烘干煅烧得到可控价态氧化钒产物。本发明方法工艺流程短,反应效率高,操作简单,适用于多种浓度的含钒液的处理,特别适用于高钒浓度的含钒液。
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公开(公告)号:CN112110450A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011011995.3
申请日:2020-09-24
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B33/037
Abstract: 本发明公开了一种冶金级硅中杂质硼去除的方法,包括以下步骤:S1:用含硼的冶金级硅和金属铝混合得到混合物料;S2:将步骤S1得到的混合物料在惰性气体的氛围中放入熔炼炉中进行熔炼;S3:待步骤S2的混合物料完全熔化后得到熔体,进行保温,在惰性气体氛围中,向熔体中通入惰性气体‑氢气混合气体进行除杂反应;S4:停止通入混合气体,进行定向凝固,使初生硅富集到熔体的一端形成富集相,杂质硼富集到熔体另一端铝硅合金中;S5:富集完成后,用倾倒法或机械切割法将初生硅与铝硅合金分离,使硅中的杂质硼去除。本发明通过氢与硼反应,提高了定向凝固提纯冶金级硅过程中硼的去除率,使去除率达到98.5%,是一种低成本、高效、绿色环保的硅提纯新技术。
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