一种制备纳米金属粉体的设备及方法.pdf
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一种制备纳米金属粉体的设备及方法.pdf
本发明涉及一种制备纳米金属粉体的设备,所述设备包括顺次连接的进料系统、预热系统、预还原系统、深度还原系统、冷却系统和钝化装置;所述预热系统连接有提供热量的燃烧室,所述燃烧室与预还原系统和深度还原系统连接;所述预还原系统包括用于进行预还原反应的第一流化床还原炉;所述深度还原系统包括用于进行深度还原反应的第二流化床还原炉;所述第一流化床还原炉和第二流化床还原炉的流化段的内部腔体包括恒径段及其下部的内径逐渐减小,且呈锥角≤30℃的圆台状变径段。使用本发明提供的设备制备纳米金属粉体的纯度至99%以上,粒径均一。
一种纳米复合粉体材料的制备方法.pdf
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种纳米复合粉体材料的制备方法。包括步骤如下:1)将醋酸锌溶于无水乙醇中,搅拌均匀,制得混合溶液,对混合溶液进行水浴蒸干,然后放于烘箱中进行干燥,再放入马弗炉中进行高温焙烧,制得纳米氧化锌粉体;2)将制得的纳米氧化锌粉体、无水乙醇和冰醋酸混合,继续加入钛酸丁酯进行水解,水浴蒸干后进行干燥处理,制得纳米氧化锌与纳米二氧化钛的复合粉体;3)将制得纳米氧化锌与纳米二氧化钛的复合粉体与硬脂酸、羧甲基纤维素、环己烷混合球磨,即制得纳米二氧化钛‑氧化锌复合粉体材料。本发明将纳米氧化
一种纳米碳化铬粉体的制备方法.pdf
一种纳米碳化铬粉体的制备方法,属于无机材料的制备技术领域。本发明以重铬酸铵为原料,首先在酸性条件加入蔗糖或葡萄糖,将重铬酸铵还原生成水合氧化铬纳米颗粒,然后进行喷雾干燥脱水,将脱水后的生料置入反应炉中,在氢气保护气氛或真空下进行热处理,水合氧化铬纳米颗粒分解为氧化铬纳米颗粒,新生成的活性氧化铬颗粒被蔗糖或葡萄糖碳化为碳化铬纳米材料。本发明制备的纳米碳化铬纯度高,分散性好,比表面积大,粒度分布均匀。通过简单的调节实验的酸度或者碳化温度可以得到20~100纳米不同粒径的碳化铬纳米粉体。本方法具有原料易得,成本
一种纳米Ni‑Zn粉体及其制备方法.pdf
本发明公开了一种纳米Ni‑Zn粉体及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将镍粉和锌粉均匀混合得到镍锌混合粉;取等摩尔比的硝酸钠和硝酸钾并均匀混合得到混合盐;向所述镍锌混合粉中加入所述混合盐并在球磨机中球磨均匀得到混合粉体,再将混合粉体制成坯体,其中,混合盐的加入量为镍锌混合粉重量的1~3倍;将坯体置于氢气气氛下的管式炉中,在700~900℃的温度条件下保温30~120min并随后冷却至室温得到含有Ni‑Zn粉体的混合物;将所述含有Ni‑Zn粉体的混合物经水溶解处理去掉硝酸钠和硝酸钾后,冲洗、烘干得到纳米
一种纳米碳化钒粉体的制备方法及产品.pdf
本发明公开了一种纳米碳化钒粉体的制备方法:1)将碳源与偏钒酸铵按照一定比例充分混合,碳源与偏钒酸铵的质量比例为(1‑4):1,研磨20~50min,得到反应物原料;2)将步骤一制备的反应物原料置于瓷舟中,一定气氛下在管式炉中反应,温度范围为600‑1400℃,保温时间为1‑5h,升温速率为5‑10℃/min,得到纳米碳化钒粉体。以及由该方法制备的纳米碳化钒粉体。本发明得到的纳米碳化钒粉体,工艺过程简单、反应周期短、材料化学组成均一、形貌尺寸均匀和电催化活性、稳定性高。