纳米级碳化钨粉制备方法(之一)
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- 分类:钨专利技术
- 发布于 2013年5月17日 星期五 09:04
- 作者:Elva
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本发明提供一种纳米级碳化钨粉的制备方法。步骤如下:
1)以高性能纳米钨粉和纳米碳黑为原料,并按W+C=WC………(1)及O2+2C→2CO………(2)计算出纳米钨粉及纳米炭粉的添加量;
2)将纳米钨粉与纳米碳黑放入容器,并向容器内通入惰性气体,在惰性气体保护状态下将纳米钨粉与纳米碳黑进行搅拌混合;
3)混合过程中加入基于纳米钨粉和纳米碳黑添加量0.5~3%的有机活性材料,待混合均匀后,将混合物压制成块状,增加纳米钨粉和纳米炭黑接触面积,减少碳化过程中钨和碳原子扩散距离,在相同反应条件下提高钨与碳的化合成度,即提高碳化钨的化合碳Cc;
4)然后,煅烧压块(钨+碳),使纳米钨粉、纳米碳黑化合形成碳化钨(WC);
5)待碳化钨(WC)形成后,向容器内通入高压惰性干燥气Cc≥6.10%。
本发明提供的纳米级制备方法具有工艺流程短、投资少、产量大、产品质量及稳定性均可得到大幅度提高的特点,是一种环保型的制备方法。
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对可见光响应的含钨半导体光催化材料的制备方法
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- 分类:钨专利技术
- 发布于 2013年5月16日 星期四 14:28
- 作者:Elva
- 点击数:3335
本发明提供一种对可见光响应的含钨半导体光催化材料的制备方法。步骤如下:
1)原料的选取:按含M的化合物、含Fe的化合物、含bA的化合物、含钨的化合物中的M、Fe、Ba、钨的摩尔比=1∶1∶1∶1的比例,选取含M的化合物、含Fe的化合物、含Ba的化合物、含钨的化合物,备用;
注:
所述的含M的化合物为含M的氧化物、含M的氢氧化物、含M的卤化物、含M的碳酸盐、含M的硝酸盐、含M的硫酸盐或含M的乙酸盐,其中M为Li、Na、K、Rb或Cs;所述的含Fe的化合物为含Fe的氧化物、含Fe的氢氧化物、含Fe的卤化物、含Fe的碳酸盐、含Fe的硝酸盐或含Fe的硫酸盐;所述的含Ba的化合物为含Ba的氧化物、含Ba的氢氧化物、含Ba的卤化物、含Ba的碳酸盐或含Ba的硝酸盐;所述的含钨的化合物为含钨的氧化物、含钨的氢氧化物、含钨的卤化物、含钨的碳酸盐、含钨的硝酸盐、含钨的硫酸盐或含钨的钨酸盐;
2)将含M的化合物、含Fe的化合物、含Ba的化合物和含钨的化合物放入研钵中混合并研磨成微米级别粉末,装入坩埚中,然后放入马弗炉中缓慢升温到500℃并恒温预烧1~24小时,升温速率为1~50℃/分钟,冷却后取出;
3)然后再次研磨,粉末粒径控制在微米级别,将磨细后的粉末放入马弗炉中,再在马弗炉中升温到900~1200℃恒温1~48小时,升温速率为1~50℃/分钟,自然冷却至室温后取出研磨,得到对可见光响应的含钨半导体光催化材料。
本发明提供的对可见光响应的含钨半导体光催化材料的制备方法成本低廉、在可见光照射下有很好的吸收,该方法简单易行。
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高尔夫球柔性含钨配重块
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- 分类:钨专利技术
- 发布于 2013年5月16日 星期四 14:07
- 作者:Elva
- 点击数:3318
本发明介绍一种柔性含钨配重块,包括配重块本体。
其特征在于:所述的配重块本体由柔性材料加钨材料混合构成,所述的配重块本体的中间设有一通长的通孔或者在配重块本体的周围设有至少一条通长的槽。
因此,当使用在高尔夫球具上配重后,在挥杆击球时,可吸收击球时产生的振动,对运动员起到保护作用;
同时也避免了由于振动造成配重块松动而造成的一系列不良后果。当使用在渔具配重时,渔具的线或绳穿过配重块的通孔,使渔具固定在所需的水域,在收网或拉线时由于配重块具有柔性,避免了磨断渔具的线或绳的缺陷。
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三硅化五钨粉末的制备方法
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- 分类:钨专利技术
- 发布于 2013年5月16日 星期四 14:18
- 作者:Elva
- 点击数:3277
本发明提供一种三硅化五钨粉末的制备方法,步骤如下:
1)取钨粉和硅粉按照摩尔比5:3混合均匀;
2)将钨硅混合粉末装入一个密封的球磨罐中,抽一定压力的真空(-0.1~-0.001MPa)后充入氩气,进行一段时间的球磨;
3)对球磨后的粉末在室温下氩气气氛中静置一段时间;
4)对在氩气气氛中静置后的粉末进行退火处理后得到三硅化五钨粉末。
本发明提供的三硅化五钨粉末的制备方法利用机械合金化结合热处理的方法,不仅缩短了球磨时间,退火温度低,避免了非晶转变,而且方法简单、省时、节能。
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钨丝卷取筒
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- 分类:钨专利技术
- 发布于 2013年5月15日 星期三 10:28
- 作者:Elva
- 点击数:3574
本发明介绍一种钨丝卷取筒,用于卷取钨丝的装置,具体地说它是一种开式自动扩张钨丝连线的装置,包括轴心。
其特征在于:在轴心相对两侧均至少连有一块连接板,连接板尾端均与一件圆弧筒片相连,每两块圆弧筒片相接处之间留有一条开口。
本发明介绍的钨丝卷取筒能完全解决在溶掉钨丝加工过程中留有的心线后,因钨丝长度的伸展而造成松脱、互攀、纠缠等问题。
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