用粉煤灰制备β-SiC及其粉体的方法.pdf
黛娥****ak
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用粉煤灰制备β-SiC及其粉体的方法.pdf
一种用粉煤灰制备β-SiC及其粉体的方法,属于固体废物的处理方法。用粉煤灰、火山灰、沙尘、食品厂稻壳灰,配碳化稻壳、垃圾焚烧或任何燃烧物余炭或煤泥,经球磨、制团后置于真空度1—100Pa同时温度控制在1200—1320℃的真空加热炉中,反应2—8h后出炉,经球磨制备成β-SiC粉体。根据需要,可分离分级、检验、称量、包装、入库、销售。本发明为粉煤灰等固体废物成功开发出一种全新用途,其制成物成为特种陶瓷和特种耐火材料等的优质材料。其生产工艺简单易行,生产成本较低,宜于规模化生产。生产过程产生的CO可回收利用
一种β-SiC粉体的制备方法.pdf
本发明公开了一种β‑SiC粉体的制备方法,包括以下步骤:将兰炭和水玻璃在水中分散均匀,或将兰炭、水玻璃和可溶性金属盐在水分散均匀,然后干燥,制得前驱体;将前驱体在惰性气氛下煅烧,得到β‑SiC粗产品;将β‑SiC粗产品在氧化气氛进行除碳,得到除碳β‑SiC;将除碳β‑SiC进行除杂处理,得到β‑SiC粉体。本发明以兰炭为碳源、水玻璃为硅源,将碳源和硅源制备成预先形成不能流动的凝胶体,兰炭颗粒被水玻璃分子均匀包裹,这种紧密接触的混合体系大大降低了反应的激活能,在高温煅烧过程中可以促进二者的充分反应,提高β‑
粉体及其制备方法.pdf
本发明涉及一种粉体及其制备方法。上述制备方法使用针板在锂金属板的第一侧面上冲压出多个凹槽,在凹槽中沉积制粉原料,并将位于第一侧面上的制粉原料去除,保留位于凹槽中的制粉原料,此时每个凹槽中形成有一个粉体颗粒,再将填充锂板置于水中,金属锂会与水反应而变形,使得粉体颗粒脱出,从而能够将粉体颗粒从水中收集。由于多个凹槽是使用针板冲压形成,凹槽的形状及尺寸均一程度高,因此在每个凹槽中形成的粉体颗粒形状及尺寸均一性良好。此外,粉体颗粒的形状及尺寸由凹槽的形状及尺寸决定,因此可以方便地通过控制形成凹槽的形状及尺寸,使粉
一种SiC耐火原料粉体的制备方法.pdf
本发明涉及一种SiC耐火原料粉体的制备方法,属于耐火材料制备技术领域。其特征是在适当的高温环境下以焦炭粉或炭黑碳热还原用后硅砖制备SiC耐高温原料,并经破碎、粉碎、磨细等工艺制成这种SiC耐火原料粉体主要用于制备窑具、高炉炉体和铁水包内衬、有色金属冶炼坩埚、耐磨内衬等耐火制品的SiC耐火材料。本发明所制备的SiC耐火粉体原料的主要组成成分有β-SiC和少量C、方石英以及微量硅铁。本发明所涉及的这种制备SiC耐火原料粉体的新方法具有设备简单、成本低廉、制备过程消耗能的能量少的特点,为用后硅砖的高效增值利用提
熔盐法制备Ti3SiC2粉体及其陶瓷的制备.docx
熔盐法制备Ti3SiC2粉体及其陶瓷的制备摘要熔盐法制备Ti3SiC2粉体及其陶瓷的制备是一种重要的方法,在科学研究和工业应用领域具有重要意义。本文系统地阐述了熔盐法制备Ti3SiC2粉体及其陶瓷的制备工艺和研究进展,讨论了影响熔盐法制备Ti3SiC2粉体及其陶瓷的各种因素,并做出了展望和总结。实验结果表明,熔盐法制备的Ti3SiC2粉体和陶瓷具有较好的性能和应用前景。关键词:熔盐法;Ti3SiC2;粉体制备;陶瓷制备引言Ti3SiC2是一种新型的MAX相复合材料,具有高温、高强度、高稳定性等优异的性能,