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公开(公告)号:CN114231859A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111572566.8
申请日:2021-12-21
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明提供了一种FeSiB(C)非晶软磁合金及其制备方法。该制备方法以铁矿石或铁矿石与硼砂的混合物作为反应原料,采用碳基还原或氢基还原的方式对反应原料进行还原熔炼,将得到的还原产物熔融除渣并合金化,得到精炼钢液;再采用单辊旋淬法快速冷却精炼钢液,得到FeSiB(C)非晶合金带材;经热处理后,得到FeSiB(C)非晶软磁合金。通过上述方式,本发明能够有效利用冶金工艺与非晶合金成型工艺之间的协同作用,在精确控制冶炼条件的基础上有效简化工艺流程,控制杂质含量,并精确控制合金成分,大幅降低生产成本,在保证产品具有优异软磁性能的同时以低成本实现大规模高效生产,满足工业化生产与应用的需求。
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公开(公告)号:CN108751955B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810750099.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B35/10
Abstract: 本发明涉及一种氧化铝‑碳氮化钛复相防弹陶瓷及其制备方法。其技术方案是:以92~99质量份的高钛铝矾土生料微粉和1~8质量份的含碳材料为原料;先将0.1~8质量份的可溶盐溶解于4~10质量份的水中,得到盐溶液;再将所述原料和所述盐溶液置于行星球磨机中,混合均匀,得到混合料;将所述混合料在100~150MPa条件下下机压成型,得到生坯;然后将所述生坯在110~200℃条件下干燥12~36小时,在氮气气氛和1550~1750℃条件下保温1~8小时,即得氧化铝‑碳氮化钛复相防弹陶瓷。本发明成本低和工艺简单,所制备的氧化铝‑碳氮化钛复相防弹陶瓷具有强度高、硬度高、韧性高、含大量纳米级晶内气孔和体积密度低的特点。
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公开(公告)号:CN108794045B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201810749927.3
申请日:2018-07-10
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种高韧性氧化铝基防弹陶瓷及其制备方法。其技术方案是:以85~95质量份的氧化铝微粉和5~15质量份的二氧化硅微粉为原料;先将0.1~8质量份的可溶盐溶解于4~10质量份的水中,得到盐溶液;再将所述原料、所述盐溶液和1~5质量份的结合剂置于行星球磨机中,混合均匀,得到混合料;将所述混合料在100~150MPa条件下机压成型,得到生坯;然后将所述生坯在110~200℃条件下干燥12~36小时,在1600~1800℃条件下保温1~8小时,制得高韧性氧化铝基防弹陶瓷。本发明所制备的高韧性氧化铝基防弹陶瓷具有强度高、硬度高、韧性高和体积密度较低的特点。
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公开(公告)号:CN111001767A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911411731.4
申请日:2019-12-31
Applicant: 武汉科技大学
IPC: B22D11/06 , C21D1/26 , C21D1/773 , C21D6/00 , C21D9/52 , C22C33/04 , C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/14 , H01F1/153 , H01F41/02
Abstract: 本发明公开了一种高饱和磁感应强度铁基非晶软磁合金及其制备方法。制备方法如下:(1)制备初炼钢液:利用铁矿石经高炉炼铁、转炉吹炼或利用废钢经电炉熔炼得到;(2)将初炼钢液进行炉外精炼进一步脱氧、脱硫、去除夹杂物,控制残余元素的含量,并进行合金成分微调,得到所需的精炼钢液;(3)利用单辊旋淬技术将精炼钢液快速冷却得到非晶带材;(4)将非晶带材进行热处理即得。该方法成本低、流程短、效率高、工艺简单,而且能够有效控制钢液的成分和其他残余元素的含量,可用于大规模生产铁基非晶软磁合金。本发明所制备的铁基非晶软磁合金具有高的饱和磁感应强度,可用作磁蕊材料应用于变压器、电抗器、互感器等电子器件中。
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公开(公告)号:CN110818332A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911187074.X
申请日:2019-11-28
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B28/00 , C04B22/08 , C04B18/04 , C04B18/14 , C04B111/20 , C04B111/23
Abstract: 本发明公开了一种利用FCC废催化剂与硅灰耦合制备无钙体系地质聚合物的方法,包括以下步骤:(1)将FCC废催化剂和硅灰粉料混合,得到混合料粉体;(2)配制复合碱激发剂;(3)将复合碱激发剂加入到混合料粉体中,搅拌混合制得混合料激发凝胶;(4)将混合料激发凝胶注入模具中,经成模、干燥、脱模和养护即得。本发明提供的制备方法采用氢氧化钠和水玻璃的混合物作为复合碱激发剂,使反应能快速生成N-A-S-H凝胶,使所得到的地质聚合物具有速凝性,同时表现出较高的早强性;以FCC废催化剂为主要的硅铝原料,硅灰作为铝质校正材料,同时实现了两种固体废弃物资源化利用;制备方法简单,生产成本低廉,环保、节能,利于推广和工业化。
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公开(公告)号:CN109879323A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910127013.8
申请日:2019-02-20
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用电炉粉尘和轧钢皮制备铁氧体的方法,以电炉粉尘和轧钢皮为原料,通过低温焙烧及氨法浸出从电炉粉尘中分离回收得到含锌浸出液,并通过酸浸从轧钢皮中得到含铁酸浸液;然后通过中和共沉淀法制备出尖晶石型铁氧体磁性材料,使电炉粉尘中的锌和轧钢皮中的铁最终以锌铁氧体产品形式回收,产品附加值高,不仅解决了电炉粉尘及轧钢皮的堆积问题,为电炉粉尘、轧钢皮的高效、高价值利用提供新的思路,同时降低了尖晶石型铁氧体的生产成本,提高了经济效益。
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公开(公告)号:CN109852811A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910140629.9
申请日:2019-02-26
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种锌铁高效分离方法,该方法以电炉粉尘为原料,与铵盐混合后通过低温焙烧,实现电炉粉尘中难溶的铁酸锌物相向较易溶解的氧化锌物相的转变;然后,将焙烧产物放入氨性体系溶液中进行选择性浸出,基于锌和铁在氨性体系溶液中与氨配位结合能力的差异,使得锌通过配位与氨结合而进入浸出液,而铁、钙、镁、锑、砷、氟、氯等杂质不与氨配位而留在浸出渣中,从而在较温和的条件实现电炉粉尘中锌的高效选择性分离回收,本发明工艺流程简单、金属锌回收率高。
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公开(公告)号:CN106191985B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610503250.6
申请日:2016-06-30
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明涉及一种不锈钢表面氧化锌纳米棒阵列的制备方法。其技术方案是:先将不锈钢先后在无水乙醇和蒸馏水中超声清洗,吹干,浸入混合溶液中,在微波炉辐照1~5次,每次辐照的时间为0.5~10min,每次辐照的间隔时间为5~10s,即得不锈钢表面氧化锌纳米棒阵列。所述混合溶液为锌离子溶液、氨离子溶液和氧化石墨烯溶液的混合溶液,其中:锌离子溶液浓度为0.001~0.1mol/L,氨离子溶液的浓度为0.001~0.1mol/L,氧化石墨烯的浓度为0.01~2g/L。本发明工艺简单、快速、环境友好和成本低廉;所制备的不锈钢表面氧化锌纳米棒阵列的光催化和光电化学性能优良,纳米结构的形貌和微观结构可控、与基材结合牢固、耐腐蚀性强和硬度高。
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公开(公告)号:CN109467448A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811287829.9
申请日:2018-10-31
Applicant: 武汉科技大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种Al4SiC4耐火材料及其制备方法。其技术方案是:向热固性酚醛树脂中加入金属铝、单质硅和铝硅合金,控制Al、Si和C摩尔比为4:1:4~4:1:5,搅拌均匀,即得预混料;再将上述预混料在120~250℃条件下烘烤24~30小时,然后经过感应炉处理即得Al4SiC4耐火材料。本发明制备Al4SiC4耐火材料具有合成速率快、产物组分均匀和抗水蒸气腐蚀性强的特点。
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公开(公告)号:CN109175284A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811050941.0
申请日:2018-09-10
Applicant: 武汉科技大学
IPC: B22D11/124 , F01D15/10
Abstract: 本发明涉及一种高效、节能的连铸二次冷却方法,该方法利用冶金厂回收的高温蒸汽对铸坯进行二次冷却,吸热后的高温蒸汽温度进一步上升可输送至透平膨胀机中用于发电。本发明既实现了铸坯的高效冷却又实现了能源的综合利用,杜绝了二冷蒸汽直接排空,具有成本低、操作简单、容易实现、运行稳定、综合效益显著等优点,可广泛适用于冶金连铸,具有良好的工业应用前景。
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