一种以黄铜矿为原料制备纳米铜粉的方法

    公开(公告)号:CN114406280B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210069885.5

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种以黄铜矿为原料制备纳米铜粉的方法,包括以下步骤:S1、将黄铜矿与添加剂M充分研磨后转移至400~450℃电炉中焙烧3~5h,随炉冷却至室温取出焙烧产物,得到焙烧产物A;S2、将焙烧产物A加入到80~120℃的低共熔溶剂中搅拌浸出,得到浸出液B;将还原剂加入浸出液B中,搅拌溶解得到溶液C;将氢氧化钾或氢氧化钠加入溶液C中搅拌溶解得到溶液D;S3、将溶液D移至95~120℃的反应容器中搅拌反应1~12h,反应结束后分离出产物洗涤干燥后即得纳米铜粉。本发明以中低品位黄铜矿为原料直接生产高价值纳米铜粉,流程短、易于操作,充分利用中低品位铜矿的同时提高铜产品的附加值。

    焊接数值模拟中动态生死单元的有限元建模方法

    公开(公告)号:CN107016192B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710223624.3

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 本发明提供了一种焊接数值模拟中动态生死单元的有限元建模方法,包括第一步:建立焊接结构的三维实体模型,并根据焊接材料将三维实体模型分为母材区和至少一个焊缝区;第二步:对三维实体模型进行几何清理,并将母材区和焊缝区创建为新的层或集合;第三步:将母材区划分成体网格,并保存到母材区所在的层或集合中;以及,在焊缝区建立面网格,并保存到焊缝区所在层或集合中;第四步:定义焊缝单元,生成焊接有限元分析模型;第五步:定义材料属性、单元的物理属性、分析步数;第六步:定义焊缝区金属的“生死单元”,完成建模。利用本发明可以准确模拟焊缝金属随焊接过程动态填充,新旧换热面动态变换的过程,提高焊接数值计算的精度。

    一种高磷鲕状赤铁矿错流浸出富铁脱磷的方法

    公开(公告)号:CN103667694A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310725969.0

    申请日:2013-12-26

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种高磷鲕状赤铁矿错流浸出富铁脱磷的方法,将高磷鲕状赤铁矿磨至0.147mm以下,然后与一定浓度的盐酸浸出剂反应,取一定量的浸出剂加入一定质量的高磷鲕状赤铁矿进行反应,反应完成后分离得到的固体作为炼铁原料,而滤液继续处理相同质量的高磷鲕状赤铁矿,如此一直进行,直到分离出的固体中磷含量高于0.2%为止,多级错流浸出富铁脱磷完成。采用多级错流浸出的方法,使每次浸出后的滤液均与新的高磷鲕状赤铁矿接触,充分利用了滤液中的酸,整个流程形成闭路循环,高磷铁矿处理量大、用水量小。与一次性浸出以及两步酸浸法相比,不仅可高效脱除高磷鲕状赤铁矿中的磷,使脱磷率达90%~99%,还可降低滤液中铁的含量,大大减少铁的损失,使全铁的品位提高6%~12%。

    一种从高磷铁矿脱磷废水中深度除磷的方法

    公开(公告)号:CN103224263A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310153308.5

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 一种从高磷铁矿脱磷废水中深度除磷的方法,其特征在于:根据高磷铁矿脱磷废水中的磷含量按质量体积浓度为15~150g/L加入除磷剂,然后调节pH值到4.0~6.5,控制反应温度为20℃~90℃,搅拌反应10分钟~120分钟。除磷剂来源广泛,易于获得,成本低,能深度从高磷铁矿脱磷废水中深度除磷,对于初始浓度为0.5-4.5g/L酸浸含磷废水,在合适的条件下,此吸附剂可将废水中的磷降到0.5mg/L以下,除磷率达到99.99%以上,达到国家第二类污染物综合排放标准的一级标准磷含量要求。

    一种在低共熔离子液体中制备纳米铜粉的方法

    公开(公告)号:CN114346254B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202210069698.7

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种在低共熔离子液体中制备纳米铜粉的方法,涉及纳米材料制备技术领域。所述方法包括如下步骤:S1、将次磷酸或次磷酸盐与氢氧化物的组合作为还原剂加入低共熔离子液体中并完全溶解后,继续加入铜盐并使铜盐完全溶解;其中,所述次磷酸或次磷酸盐、氢氧化物以及铜盐的摩尔比为(1~4):(1~2):1;S2、将S1得到的液体置于80~110℃容器中,搅拌反应6~12h后,将产物铜粉与低共熔离子液体分离,用无水乙醇冲洗2~3次,再用去离子水冲洗3~4次后真空干燥,即获得纳米铜粉。本发明制备的纳米铜粉纯度高、粒度均匀且不易团聚。

    一种具有低松装密度的铜粉的制备方法及铜粉

    公开(公告)号:CN116575078A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310419773.2

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种具有低松装密度的铜粉的制备方法及铜粉。所述制备方法包括将添加剂、CuSO4·5H2O、H2SO4及超纯水混合,充分搅拌后得到电解液;将电解液置于电解槽中进行电解;其中,以纯铜板为阳极和阴极,控制阴阳极距离为20cm,阴极与阳极的面积比为1:1.25;电解液温度为40~60℃,电流密度为1000~1500A/m2,电解时间为8~20min;电解结束后,收集阴极析出的产物,用纯水冲洗5~6次,再经抗氧化处理和真空干燥后,即制得具有低松装密度的铜粉。该方法所选试剂绿色环保、易得,制备工艺简单,易于操作的优点。所述铜粉呈现树枝状,其粒度为5~20μm,松装密度为0.4~0.7g/cm3,纯度为99.95%,具有较小的松装密度,因而具有更高的比表面积和吸附能力。

    一种制备低松装密度铜粉的方法及铜粉

    公开(公告)号:CN116479476A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310420479.3

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种制备低松装密度铜粉的方法及铜粉。所述制备方法为,将硫酸铜、硫酸、尿素、甘氨酸和水调配形成电解液W;将电解液置于电解槽中进行电解;电解结束后,收集阴极析出的产物,在氮气手套箱中用氮气饱和的去离子冲洗4~5次,再皂化包覆、氮气饱和的去离子冲洗、脱水并真空干燥,即制得低松装密度铜粉。所述铜粉具有蕨叶状枝晶结构,一次枝晶和二次枝晶的晶臂与棱角发育良好,松装密度值小于0.4g/cm3,纯度≥99.99%。本发明提供的方法步骤简单,制备的铜粉粒度小、松装密度低,能够满足高端材料的使用需求。

    四氯化钛中有机物的拉曼光谱定量分析方法

    公开(公告)号:CN109765215B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910249422.5

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种四氯化钛中有机物的拉曼光谱定量分析方法,所述方法包括以下步骤:S1.准备标准样品,标准样品中各类有机物的体积含量已知;S2.测量所得标准样品的拉曼光谱,得到标准样品拉曼光谱数据和基线数据;S3.根据所述的标准样品拉曼光谱数据和基线数据,得到标准样品修正光谱数据;根据标准样品修正光谱数据计算标准样品中有机物的光谱强度比值;S4.标准曲线绘制;S5.待检样品检测分析。本发明采用非常廉价易得的玻璃毛细管作为拉曼检测载体,检测成本低;玻璃毛细管两端融化密封后,四氯化钛与外界空气隔绝,不仅有利于样品的长时间保存,而且可以避免由于四氯化钛水解而带来的检测误差,提高检测的准确性。

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