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公开(公告)号:CN103862059B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201210526237.4
申请日:2012-12-07
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: B22F9/20
Abstract: 本发明涉及一种以铪氟酸钾为原料制备高纯度铪的方法,包括如下步骤:a.将摩尔比为1:1~1:10的铪氟酸钾和还原剂粉末混合均匀,装入坩埚中;b.将坩埚放入反应罐中,盖好盖后抽真空、再充入氩气洗涤,加热还原,然后进行恒温保温还原;c.然后升温,抽真空进行真空蒸馏;d.再充入氩气,在氩气保护下冷却;e.洗涤:先采用酸洗,然后采用去离子水洗涤,将得到的产物进行筛分、烘干,制得的铪粉的纯度为83wt%以上,甚至可高达98wt%以上,粒度为微米级,氧含量小于0.2%,其他金属和气体杂质含量低。本发明是制备高纯铪粉的新方法,其能有效的降低铪粉中的氧含量,粒度为微米级,安全可控,防止爆炸。
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公开(公告)号:CN103846440B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201210524409.4
申请日:2012-12-07
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种用于金属铪碘化的原料的制备方法,首先将铪粉压制成压坯;再将得到的压坯烘干;然后将压坯装入坩埚放在真空钨丝炉中进行真空烧结;得到疏松、多孔且孔隙均匀,铪的纯度高达95wt%以上,气体及金属杂质的总含量小于5wt%,氢含量小于1000ppm的用于碘化的铪原料。本发明制备用于铪碘化原料的方法,其安全可控,利于碘化操作,提高碘化效率。
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公开(公告)号:CN102528066B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201010590603.3
申请日:2010-12-16
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种超细高纯铪粉及其制备方法和应用,该超细高纯铪粉的粒度小于1μm,纯度高达99.99%以上,金属杂质总含量小于100ppm,氧含量小于0.2%。制备包括:a.将摩尔比为1∶1~1∶6的氧化铪粉末和还原剂粉末混合均匀,装入坩锅中;b.将坩锅放入反应罐中,盖好盖后抽真空、再充入氩气洗涤,加热还原,然后进行恒温保温还原;c.然后抽真空,之后再充入氩气,在氩气保护下冷却;d.洗涤:先采用酸洗,然后采用去离子水洗涤,将得到的产物进行筛分、烘干,即为超细高纯铪粉产品。本发明的方法生成的氧化物能够保护铪粉,防止爆炸,安全可控。
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公开(公告)号:CN103846440A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210524409.4
申请日:2012-12-07
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种用于金属铪碘化的原料的制备方法,首先将铪粉压制成压坯;再将得到的压坯烘干;然后将压坯装入坩埚放在真空钨丝炉中进行真空烧结;得到疏松、多孔且孔隙均匀,铪的纯度高达95wt%以上,气体及金属杂质的总含量小于5wt%,氢含量小于1000ppm的用于碘化的铪原料。本发明制备用于铪碘化原料的方法,其安全可控,利于碘化操作,提高碘化效率。
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公开(公告)号:CN101559926B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200810104240.0
申请日:2008-04-17
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C01B6/02
Abstract: 本发明涉及一种氢化锆的制备方法,其步骤如下:(1)将氢化锆用丙酮超声清洗15~20分钟,烘干;(2)将步骤(1)所得氢化锆装入不锈钢坩埚,然后放入真空管式电阻炉里,抽真空,再往坩埚里通入二氧化碳气体,以1~5℃/分钟的速度从室温升到350~600℃,并在此温度范围内保温30~60小时;(3)冷却至室温,在氢化锆表面形成具有一定防氢渗透作用的氧化锆膜层。该氢化锆置于氧化性气体与惰性气体的混合气氛中加热,从室温加热到500~900℃使用能有效阻止氢化锆在高温条件下的氢析出现象。
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公开(公告)号:CN101738094A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810226518.1
申请日:2008-11-13
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种高温设备用油冷却系统,它包括:储油罐、油泵、换热系统、连接管道和测量控制系统,其中,冷却用介质为热载体油。所述的热载体油换热系统为列管换热器,列管换热器的进口与风机或空调机连接,列管换热器的另外进口接变热的热载体油,流出列管的低温热载体油进入储罐。本发明中使用热载体油(GB/T4016-83),又称传热油、热导油或热煤油等,是一种热量传递介质,由于其具有加热均匀,调温控温准确,能在低蒸气压下吸收热量产生高温,传热效果好,节能,输送和操作方便等优点。本系统省略了水处理系统和设备,提高了系统冷却效率,减少了设备和管线的维护工作量,具有更高的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN101471446A
公开(公告)日:2009-07-01
申请号:CN200710304285.8
申请日:2007-12-26
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种熔融盐电解质及其制备方法,其特征在于该熔融盐电解质包括:LiCl(≥97.0%):19.0-28.5重量%;KCl(≥99.8%):21.5-33.0重量%;LiBr(≥98.0%):11.5-21.0重量%;KBr(≥99.0%):9.8-19.5重量%;LiF(≥99.0%):1.5-8.5重量%和KF(≥99.0%):4.0-14.5重量%。本发明的熔融盐电解质的熔点为275-286℃,电导率为1.18-1.25S·cm-1,其含水量不超过为0.5%。
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公开(公告)号:CN106629603B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201611235830.8
申请日:2016-12-28
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种低氮高纯氢化钙的制备方法,属于储氢和供氢材料制备领域。将装有块状高纯钙的不锈钢坩埚放入炉内,盖好盖后抽真空,然后充高纯氢气洗涤,洗涤后充入氢气至微正压状态,并进行加热氢化,设置多个恒温温度平台,氢化完成后,冷却至室温,将产物进行破碎、筛分,得到粒度为200目氢化钙产品,其中氮含量小于100ppm,氧含量小于0.4%、金属杂质Fe、Ni、Cu含量均低于200ppm。该方法具有缓慢吸氢的优点,避免反应剧烈以及金属钙烧结,不利于钙的氢化;降低氢化钙中的氮含量,纯度高,易于破碎,工艺安全可控,防止爆炸。
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