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公开(公告)号:CN119040676A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411533341.5
申请日:2024-10-31
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司 , 江西江钨浩运科技有限公司
IPC: C22C1/03 , C22F1/02 , C22B9/00 , C22B9/04 , C22B4/06 , C22F1/10 , C22C19/03 , C01B3/00 , H01M4/38
Abstract: 本发明提供了一种含镁含钇合金的制备方法,涉及合金技术领域。本发明提供了含镁含钇合金的制备方法,包括:按照含镁含钇合金中各金属元素的比例称取原料,其中Mg元素对应的原料为镁合金;将除镁合金以外的其他金属物料进行真空感应熔炼,得到第一熔体;通入惰性气体至压强为0.01~0.05MPa,将所述镁合金和第一熔体混合,进行正压感应熔炼,得到第二熔体;对所述第二熔体进行浇铸,得到铸锭;将所述铸锭进行旋转退火,得到所述含镁含钇合金。本发明采用二次加料,以镁合金作原料,熔炼过程中采用正压气氛,退火时使用旋转退火炉,减小镁合金的熔炼时间,进而减少镁的挥发。
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公开(公告)号:CN118878335A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411354831.9
申请日:2024-09-27
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司
IPC: C04B35/581 , C01B21/072 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体涉及一种原位级配的氮化铝粉体及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括:将铝源、碳源、氧化剂和还原剂分散至极性溶剂中,得到前驱体悬浊液;氧化剂为无水硝酸铝和非铝硝酸盐,或,硝酸铝的水合物和非铝硝酸盐;所述还原剂为尿素;将所述前驱体悬浊液进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末进行热处理,使前驱体粉末发生自燃烧反应,得到热处理粉末;在含氮气氛下,将所述热处理后的粉末进行氮化,得到氮化粉末;在氧化性气氛下,将所述氮化后粉末进行脱碳,得到原位级配的氮化铝粉体。本发明提供的制备方法能够在较低温度下制备得到原位级配氮化铝粉体。
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公开(公告)号:CN112267131B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011149687.7
申请日:2020-10-23
Applicant: 赣州有色冶金研究所有限公司
IPC: C25C3/36
Abstract: 本发明提供了一种钇镍合金及其制备方法和应用,属于合金材料技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:提供熔盐电解质,所述熔盐电解质包括YF3和LiF;提供电解原料,所述电解原料包括Y2O3和NiO;将所述熔盐电解质置于电解槽中,加热至所述熔盐电解质完全熔化,得到电解质熔体;向所述电解质熔体中加入电解原料,将承接坩埚置于电解槽中,以石墨板为阳极,以惰性金属电极为阴极,进行电解,在所述阴极表面形成液态合金,收集于所述承接坩埚中;将收集到的液态合金进行浇铸,得到钇镍合金。本发明以YF3‑LiF熔盐电解质体系电解Y2O3及NiO制备钇镍合金,不消耗阴极,操作简单,产品成分组织均匀,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN112626357A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011474742.X
申请日:2020-12-14
Applicant: 赣州有色冶金研究所
Abstract: 本发明提供了一种提取废旧磷酸铁锂粉中锂的方法,属于锂资源回收技术领域。本发明提供的方法包括以下步骤:将废旧磷酸铁锂粉与硫酸混合,得到生料;所述硫酸的浓度为45~55wt%,所述硫酸的质量为废旧磷酸铁锂粉质量的10~50%;将所述生料进行微波焙烧,得到熟料;将所述熟料与水混合后进行浸出处理,得到浸出浆料;将所述浸出浆料进行固液分离,得到锂溶液和磷酸铁渣;将所述锂溶液进行两次逆流浸出,得到富锂溶液。本发明提供的方法通过控制硫酸的用量以及采用微波焙烧方式,能够选择性提取废旧磷酸铁锂粉中有价金属锂,而不同步提取其中的磷与铁,操作过程简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN110835117A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911120565.2
申请日:2019-11-15
Applicant: 赣州有色冶金研究所
Abstract: 本发明提供了一种从废旧三元正极材料中选择性提锂的方法,属于废旧电池回收技术领域。本发明的提锂方法包括以下步骤:将废旧三元正极材料粉与酸混合,进行一段焙烧,得到一段焙烧产物;将一段焙烧产物与助剂混合,进行二段焙烧,得到二段焙烧产物;将二段焙烧产物放入水中浸出,固液分离得到富锂溶液;本发明提供的提锂方法不仅降低了回收成本,而且还简化了工艺流程,解决了回收锂的过程中耗酸耗碱量大,成本高的问题,仅通过两次焙烧加水浸的方法,便可将废旧三元正极材料中的锂高效的分离出来,且得到的富锂溶液中锂离子浓度为20~25g/L,锂的回收率达到95%以上。
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公开(公告)号:CN110408871A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910851606.9
申请日:2019-09-10
Applicant: 赣州有色冶金研究所
Abstract: 本发明涉及稀有金属技术领域,提供了一种钽、铌、钽合金以及铌合金的晶粒细化方法,本发明将金属液置于容器中,将超声振动系统的变辐杆和容器壁连接,使金属液在超声振动条件下凝固;所述金属液由纯钽、钽合金、纯铌或铌合金加热熔化得到。本发明利用超声振动阻断金属液凝固过程中晶粒的长大,从而使晶粒尺寸得到有效控制;并且本发明将超声振动系统的变辐杆直接和容器壁连接,超声设备和金属液无接触,可以保证金属液的纯度。实施例结果表明,本发明的方法对钽、铌、钽合金以及铌合金进行晶粒细化后,所得细晶金属的晶粒尺寸≤500μm,极限强度≥300MPa,屈服强度≥150MPa。
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公开(公告)号:CN108772558A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810619330.7
申请日:2018-06-15
Applicant: 赣州有色冶金研究所
Abstract: 本发明提供一种多元稀土复合钨坩埚及其制备方法和应用,该方法制备的钨坩埚具有较长的使用寿命。该制备方法包括如下步骤:1)将氧化镧、氧化铈和氧化钇组成的稀土复合物超声分散于酒精中,得到稀土复合物分散液;2)将钨粉和所述稀土复合物分散液在真空条件下混合均匀,之后真空干燥得混合料;3)将步骤2)所得的混合料装入模具中进行冷等静压压制,得到压坯;4)将步骤3)得到的压坯在真空条件下烧结,烧结温度为1800-2100℃,保温时间为4-10小时,之后降温冷却。以步骤1)中所用的稀土复合物和步骤2)中所用的钨粉的总质量为100%计,钨粉的质量分数为97.5%-99%,稀土复合物的质量分数为1%~2.5%,且氧化镧、氧化铈和氧化钇的质量分数分别为0.2%~1%。
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公开(公告)号:CN108675323A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810503458.7
申请日:2018-05-23
Applicant: 赣州有色冶金研究所
IPC: C01D15/08
Abstract: 本发明提供了一种低品位磷酸锂酸性转化法制备电池用碳酸锂的方法,采用铁、亚铁、铝、钙的可溶性盐作转化剂,在低酸条件下转化剂与磷酸锂充分反应,使磷酸锂中的锂离子和磷酸根初步分离;然后调节复分解反应产物的pH值,使磷酸铁、磷酸亚铁、磷酸铝或磷酸氢钙能够完全沉淀;过滤掉沉淀后,向滤液中加入碱性物质调节滤液的pH值,将滤液中的铁离子、亚铁离子、铝离子或钙离子沉淀为氢氧化铁、氢氧化亚铁、氢氧化铝或氢氧化钙,进而除去,得到初步净化液;然后对初步净化液进行离子交换处理,得到深度净化液;深度净化液与碳酸钠溶液于85~100℃条件下反应,洗涤干燥后得到电池级碳酸锂。
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公开(公告)号:CN104338935B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410597674.4
申请日:2014-10-30
Applicant: 赣州有色冶金研究所
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料的制备技术,特别是一种简单快速制备纳米WC-Co复合粉的方法。本发明包括以下步骤:第一步,溶液的配置;第二步,WC-Co复合粉前驱体的制备;第三步,纳米WC-Co复合粉的制备。本发明可以达到分子的均匀混合,制备出的WC-Co复合粉分散性好;简化了生产设备和工艺路线,无需使用H2、CH4、CO等有潜在危险的还原性气体或惰性保护气体,节约了成本。
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公开(公告)号:CN103320626A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310239742.5
申请日:2013-06-18
Applicant: 赣州有色冶金研究所
Abstract: 一种从锂云母矿中回收锂、铷、和/或铯的方法,其特征在于,通过球磨、焙烧锂云母将锂、铷、铯由难溶性的铝硅酸盐转变成可溶性的硫酸盐;通过酸浸把锂、铷、铯从焙烧料浸出到浸出液中;利用萃取剂把浸出液中的Fe、Al、Mn、Mg等杂质除去,再用碳酸钠沉淀制备碳酸锂;制备碳酸锂后剩下的母液用硫酸中和后浓缩回收硫酸盐,回收的硫酸盐返回配料,最后利用萃取法综合回收母液中的锂、铷、铯。本发明可以提高锂云母综合利用率较低,使得铷、铯资源得到充分利用。本发明锂总的收率可达到80.9%。产出的碳酸锂纯度能够稳定在99.25;硫酸铯纯度能达到80.69%,铯的总收率为40.14%,铷的总收率为32.66%。
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