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公开(公告)号:CN116833417A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310656972.5
申请日:2023-06-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种氢还原法生产球形铁粉的方法,该方法是将铁氧化物原料经过超细湿磨处理,得到超细颗粒浆料;将超细颗粒浆料进行喷雾干燥,得到球形团聚体;将球形团聚体在750~850℃温度下进行氢气还原,得到还原产物,所述还原产物通过超声打散,即得球形铁粉。该方法采用铁氧化物原料,经过超细湿磨和喷雾干燥控制团聚体粒度及形貌,再通过严格控制氢还原过程的温度使得团聚体内部发生硬团聚从而得到具有球形度高、密度大、流动性好的球形铁粉,在粉末冶金领域有广阔的应用前景,尤其适合增材制造方向,其在功能化利用领域也具有优势。
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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:CN116851767A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310657057.8
申请日:2023-06-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种生物炭负载纳米零价铁及氢还原法制备生物炭负载纳米零价铁的方法。将含铁氧化物矿物进行超细湿磨处理,所得纳米级矿物浆料通过浸渍法将纳米级矿物负载至生物质原料上,再进行预炭化和氢还原,即得由高度分散的纳米零价铁以镶嵌式形式稳定负载在生物炭上构成的生物炭负载纳米零价铁,纳米零价铁的特殊负载方式能够有效防止其在使用过程中团聚、脱落,且能够保持其较高的反应活性。此外,生物质炭负载纳米零价铁的制备方法直接以含铁氧化物矿物和生物质作为原料,成本较低,且避免了使用无机酸、硼氢化钠还原剂以及有害有机试剂等,安全、环保,可以大规模生产。
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公开(公告)号:CN116586607A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310415158.4
申请日:2023-04-18
Applicant: 中南大学 , 安徽马钢张庄矿业有限责任公司
IPC: B22F1/16 , B22F1/054 , B22F1/05 , B22F9/22 , C02F1/70 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构铁粉及应用和铁精矿氢还原制备核壳结构铁粉的方法。将铁精矿经过超细磨处理和氢气还原处理,得到超细还原铁粉,将超细还原铁粉置于弱氧化气氛中进行低温氧化,即得核壳结构铁粉。该方法以铁精矿为原料,通过超细磨和氢气还原得到反应活性高的超细还原铁粉,再进一步通过特殊氧化处理,在其表面生成疏松多孔结构铁氧化物,不但能够防止高活性零价铁氧化,而且赋予其高吸附活性,其可以作为还原吸附材料广泛应用于废水治理、土壤修复等领域,且核壳结构铁粉的制备工艺简单,成本低廉,可以工业化生产。
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公开(公告)号:CN112593090B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011343879.1
申请日:2020-11-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种废旧铅膏火法再生制备纳米硫酸铅的方法,该方法将废铅膏与由焦粉、氧化钙和惰性氧化铝组成的稳定剂混匀后,置于惰性气氛下在950~1100℃进行焙烧,焙烧挥发物依次进入含二氧化硫的弱氧化性气氛中在600~950℃进行硫化焙烧和含二氧化硫的强氧化性气氛中在400~600℃进行硫化焙烧,得到纳米硫酸铅粉体;该方法以废旧铅膏为原料高效回收铅且获得高纯度纳米级硫酸铅粉体材料,可直接作为电池级原料,不但实现了废物利用,而且获得较高的经济价值,且该方法操作简单、生产成本低、环境友好,满足工业化生产要求。
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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: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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公开(公告)号:CN116511517A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310601542.3
申请日:2023-05-26
Applicant: 中南大学
IPC: B22F9/22
Abstract: 本发明公开了一种磁铁精矿微波供热氢还原生产超细铁粉的方法,该方法是将磁铁精矿经过超细磨后,所得微纳米级粉体布料至微波反应器中,在含氢气气氛下,通过微波加热进行还原反应,当还原反应进行至中后期时,翻动料层,继续进行还原反应至完成,得到超细还原铁粉。该方法不但能够减弱超细磁铁精矿颗粒在氢还原过程中因高温环境引发的团聚、烧结现象,可以获得高度分散的微纳米级铁粉,而且能够降低还原反应温度,减少能源消耗,同时克服了还原铁粉吸波性下降导致难以深度还原等问题,该方法可以实现超细铁粉的低温、高效生产,有利于工业化应用。
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