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公开(公告)号:CN115072675A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210665838.7
申请日:2022-06-14
Applicant: 中南大学
IPC: C01B21/06
Abstract: 本发明公开了一种氢还原法制备超细氮化铁粉末的方法,是将超纯铁氧化物通过超细磨得到微纳米铁氧化物粉体,并在钢带机上依次进行氢还原和氮化反应,通过控制还原、氮化条件可制得高纯度、超细氮化铁产品。本发明原料易得,成分稳定、成本低廉,制备工艺简单,可连续生产,生产效率高,适合规模化生产,本发明制得的氮化铁粉末粒度在5μm以下,产品纯度在98%以上,可用于制备超强磁体,催化剂等,经改性后也可用于吸波材料,电池材料等领域。
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公开(公告)号:CN114713835A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210380595.2
申请日:2022-04-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超纯铁精矿氢还原制备微纳米铁粉的方法。该方法为将超纯铁精矿依次经过粗磨与超细研磨,得到微纳米级铁精矿浆液;将微纳米级铁精矿浆液通过纳米干燥,得到微纳米超纯铁精矿粉体;将超纯铁精矿粉体进行低温还原焙烧,低温还原焙烧产物经过解聚和表面包覆处理后,干燥,即得微纳米铁粉。该方法成本低,过程简单、绿色环保,特别适合制备粒径在1μm以下的高纯微纳米铁粉,且铁粉具有近球状形貌,粒度均匀可调节,可广泛用于常规粉末冶金领域或磁性材料、催化、净水材料等功能化领域。
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公开(公告)号:CN114085990A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202010860040.9
申请日:2020-08-25
Applicant: 中南大学
IPC: C22B1/16
Abstract: 本发明公开了一种微细粒生物质燃料和含氢燃气耦合喷吹的烧结节能减排方法,该方法依据烧结料面的温度分布情况将出点火炉至烧结废气温度开始上升之间的烧结料料面分为固态微细粒生物质燃料喷吹区域和气态含氢燃气喷吹区域,并分别喷吹微细粒生物质燃料和含氢燃气。该方法在高料面温度区域利用生物质颗粒燃料燃烧供热,在料面温度低、透气性好的区域喷吹含氢燃气,避免了含氢燃气在中上部料层喷吹时逃逸引发的安全性问题,可向料层上部提供充足热量并大幅度提高清洁燃气与生物质燃料置换固体化石燃料的比例,具有明显的经济、环保优势,有益于钢铁工业的绿色发展。
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公开(公告)号:CN110699142B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910957859.4
申请日:2019-10-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种铁矿烧结生物质燃料及其制备方法和应用。该方法是将生物质粉末与选铁尾矿渣‑硅石尾矿渣混合粉末混匀后,压制成生物质颗粒;所述生物质颗粒置于保护气氛下依次进行低温预处理及高温炭化处理,即得热值为26~33MJ/kg、挥发分0.5~3%、比表面积为10~25m2/g、孔隙率为15~25%、视密度为1.5~2.2g/cm3的高品质生物质燃料,该生物质燃料充分利用矿渣中惰性组分SiO2弱化生物质燃料热化学反应活性、铁氧化物促进挥发分高效裂解的综合效应,可高比例替代化石燃料的生物质燃料使用,实现从源头上高效减排SOx、NOx、CO2。
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公开(公告)号:CN118905233A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411424082.2
申请日:2024-10-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种氢气还原‑固结法生产高纯高球形度铁粉的方法,属于超细铁粉制备技术领域。该方法是将铁氧化物原料通过超细研磨‑喷雾干燥得到球形团聚体,所得球形团聚体先置于还原炉内进行低温氢还原,再置于动态焙烧炉内进行高温固结,得到球形铁粉团聚体,球形铁粉团聚体通过超声打散,即得球形铁粉,该方法能够得到具有高球形度、高流动性、高密度、高纯度等特点的球形铁粉,满足MIM注射成型等先进制造领域等应用要求。
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公开(公告)号:CN117282973A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311108324.2
申请日:2023-08-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种氢还原法制备超高活性铁粉的方法。以铁氧化物原料为原料,经过机械球磨活化方法提高其晶格畸变程度与增加活性位点,并采用低温氢还原,制备得到具有结晶度低、晶格储能大、表面活性位点多、比表面积大、表面洁净无Fe‑C等物质的超高活性铁粉,与相同粒度的常规还原铁粉、羰基铁粉等相比,其反应活性更高,甚至在常温下会剧烈自燃,其高活性使得具有更广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119284845B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411826810.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种一步法生产无Fe相α″‑Fe16N2粉末的方法,属于磁性材料技术领域。该方法是将铁精矿经过两段湿法研磨活化,得到纳米级铁精矿粉末浆料,将纳米级铁精矿粉末浆料进行干燥预氧化处理,得到表层为Fe2O3的纳米级铁精矿粉末,再将表层为Fe2O3的纳米级铁精矿粉末置于氨氢混合气体环境中进行还原‑氮化反应,得到无Fe相α″‑Fe16N2粉末,该方法更好地利用了氢还原铁的瞬时高活性,能够实现铁的高效、充分氮化,与现有常规的还原‑氮化两步法制备α″‑Fe16N2的技术相比,具有产品无软磁相、永磁性能好、工艺简便等技术优势。
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公开(公告)号:CN119186588A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411697183.7
申请日:2024-11-26
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/30 , B01J37/03 , B01D53/86 , B01D53/62
Abstract: 本发明公开了一种铈改性铜锰催化剂及其制备方法和在CO催化氧化中的应用。将铜盐和锰盐及掺杂助剂溶于水中,得到铜锰混合溶液;在所述铜锰混合溶液中加入沉淀剂进行沉淀反应I,反应完成后,进行老化和固液分离,得到复合沉淀物I;所述复合沉淀物I进行干燥和焙烧I,得到铜锰混合氧化物;将所述铜锰混合氧化物与铈盐溶液混合后,加入沉淀剂进行沉淀反应II,反应完成后,进行老化和固液分离,得到复合沉淀物II;所述复合沉淀物II进行干燥和焙烧II,得到铈改性铜锰催化剂,其具有较强的低温活性和潮湿稳定性,催化烟气CO转化率高,工业应用价值较优异,且其制备工艺简单,流程短,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN118954444A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411452888.2
申请日:2024-10-17
Applicant: 中南大学
IPC: C01B21/06
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸高纯α″‑Fe16N2氮化铁磁性粉末制备方法,其包括以下步骤:1)将铁精矿依次通过高压辊磨、纳米砂磨和干燥处理,得到微米级细颗粒铁氧化物粉体;2)将微米级细颗粒铁氧化物粉体进行氢气还原,得到多孔活性还原铁粉;所述氢还原的温度控制低于还原转化路径临界温度50℃范围内;3)将多孔活性还原铁粉在氨气气氛中进行氮化,得到α″‑Fe16N2氮化铁,该方法以廉价的铁精矿为原料,成本低廉,工艺简单,可大批量生产,且能够获得微米级的高纯α″‑Fe16N2氮化铁粉末,进而可采用常规增材制造方法对其进行成型生产高性能磁铁。
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