一种氢还原法制备超细氮化铁粉末的方法

    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

    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。

    一种超纯铁精矿氢还原制备微纳米铁粉的方法

    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。

    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

    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

    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。

    一种大尺寸高纯α″-Fe16N2氮化铁磁性粉末制备方法

    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

    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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