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公开(公告)号:CN116835618A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310675179.X
申请日:2023-06-08
Applicant: 郑州大学 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
IPC: C01F5/38
Abstract: 本发明提出了一种基于微晶菱镁矿的六水合硝酸镁的合成方法,属于矿物加工技术领域。该合成方法如下:首先,将微晶菱镁矿进行破碎后,进行水洗球磨得到微晶菱镁矿粉体;将球磨后的微晶菱镁矿粉体分散到水中形成浆料,经水解和沉淀反应后进行抽滤;将抽滤后得到的滤液进行离心分离得到硝酸镁溶液,然后在60℃~80℃下蒸发浓缩,冷却结晶得到六水合硝酸镁。本发明的方法直接以微晶菱镁矿原矿作为镁源,而且反应过程为水解反应,无强酸强碱的参与。这种制备方法不仅安全无毒,绿色环保,而且简化了六水合硝酸镁生产工艺,降低了制备六水合硝酸镁的成本。
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公开(公告)号:CN116606152A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310570626.5
申请日:2023-05-19
Applicant: 郑州大学 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
IPC: C04B35/66 , C04B35/04 , C04B35/653
Abstract: 本发明提供了一种Mg‑ɑ‑SiAlON/MgO复合材料、制备方法及其应用,属于陶瓷材料技术领域。一种Mg‑ɑ‑SiAlON/MgO复合材料,其制备原料包括:金属Al粉、单质Si粉、AlN、α‑Al2O3以及烧结镁砂,所述Al粉的重量份数为1~10份,所述Si粉的重量份数为15~30份,所述AlN粉末的重量份数为3~20份,所述α‑Al2O3的重量份数为5~20份,所述烧结镁砂的重量份数为40~70份。本发明技术方案在提高低品位菱镁矿综合利用率的同时使产品具有高强度及高抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN114477247A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210343176.1
申请日:2022-03-31
Applicant: 郑州大学 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种利用微波诱发燃烧合成反应制备纳米氧化镁的方法,首先用微晶菱镁矿制备的轻烧氧化镁作为原料,用稀硝酸溶液溶解后,进行过滤并取出滤液,再用浓氨水调节溶液pH值至8~10之后,静置进行二次过滤,从而得到硝酸镁溶液。以硝酸镁溶液和尿素、柠檬酸、或甘氨酸中的一种或者多种为原料按一定比例进行混合,采用微波诱导燃烧法来制备纳米氧化镁粉体材料。之后,再将氧化镁粉体材料在300~600℃保温煅烧1~4h,煅烧后对物料进行球磨,干燥得到纳米氧化镁粉末。该制备方法具有制备工艺简单、加热速度快、热效率高、节约能源,节省时间以及均匀加热的特点,同时制得的纳米氧化镁具有粒度小、分散均匀、纯度高以及活性高的特点,而且也可以把这项技术的应用范围拓展到其他纳米氧化物材料的制备中。
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公开(公告)号:CN117658596A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311612284.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 郑州大学 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
IPC: C04B35/043 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种基于微晶菱镁矿的固溶改性烧结镁砂的制备方法,包括如下步骤:(1)以微晶菱镁矿石为起始矿物原料,将其经过破碎、研磨得到微晶菱镁矿粉体;(2)将微晶菱镁矿粉体煅烧得到轻烧氧化镁粉体;(3)将轻烧氧化镁粉体与一定量的添加剂粉体,均匀混合得到混合粉体;(4)将混合粉体通过高压压球机进行压球成型得到压制球坯;(5)将压制球坯在1700~1900℃下煅烧得到块状固溶改性烧结镁砂;(6)将块状固溶改性烧结镁砂经过破碎、分级得到不同粒级的固溶改性烧结镁砂。本发明通过引入过渡金属氧化物与氧化镁在高温下发生固溶反应,提高了烧结镁砂的力学性能和抗侵蚀性能;并优化烧结镁砂显微结构,提高其平均晶粒尺寸并显著降低热导率。
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公开(公告)号:CN119351776A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411587388.X
申请日:2024-11-08
Applicant: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 , 青海濮耐高新材料有限公司
Inventor: 田晓利 , 李志勋 , 王佳 , 李红伟 , 冯润棠 , 刘诚 , 辛宇 , 贾婷 , 史旭武 , 马子雄 , 张占鹏 , 张昌军 , 王学沛 , 王晓函 , 马俊花 , 孙雯婧 , 孙荣海
Abstract: 本发明公开一种红土镍矿多级连续制备MHP的方法,包括以下步骤,首先将红土镍矿经高压酸浸,除铁、铝后得到沉镍前液,然后将沉镍前液输入到一级反应槽内并添加氧化镁粉末,将反应液输入到二级反应槽内并再次添加氧化镁粉末,将反应液输入三级反应槽内添加加氢氧化钠粉末,最终经过浓密机处理后,经压滤机压滤后得到MHP。本发明采用三级反应,过程连续,红土镍矿酸浸液经过三级反应后,有利于Ni2+的沉淀,沉镍率更高;仅在三级反应时根据需要,加入少量的氢氧化钠,氧化镁碱性较氢氧化钠弱,使用过程中不易产生局部“过碱”现象,避免了目前使用氢氧化镁作沉淀剂时沉降及过滤难的问题。
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公开(公告)号:CN116005007B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310018609.0
申请日:2023-01-06
Applicant: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明公开一种铝热还原制备金属镁和镁铝尖晶石的方法,具体包括如下步骤:将菱镁石煅烧后磨碎得到氧化镁粉;将氧化镁粉、铝粉、氟化钠和无水氯化镁混合均匀得到混合物料;将混合物料压制成团块;将团块在真空条件下进行还原反应;还原区得到还原渣,结晶器收集得到结晶混合物;将还原渣置于氢氧化钠溶液中进行溶出反应,反应结束后过滤得到滤渣;将滤渣煅烧后即得到镁铝尖晶石;将结晶混合物置于精炼炉中精炼,得到镁液和精炼渣。本发明能够使镁铝尖晶石纯度获得较大提高,提高了低品位菱镁石铝热还原炼镁的经济性和可行性。
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公开(公告)号:CN119528186A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411673833.4
申请日:2024-11-21
Applicant: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 , 青海濮耐高新材料有限公司
Abstract: 本发明公开一种高纯活性氧化镁制备工艺,包括如下步骤:将菱镁矿进行煅烧,得到轻烧氧化镁;将轻烧氧化镁加入水化剂进行水化处理,水化处理后过滤,得到滤饼;将滤饼进行二次煅烧,得到活性氧化镁。以α‑烯基磺酸钠‑醋酸溶液作为水化剂,通过控制水化剂中组分的浓度,以及有机酸的加入时机,利用水化剂与有机酸的配合,一方面利用醋酸将氧化钙转换为可溶性钙盐醋酸钙,另一方面利用特定的有机酸抑制氧化镁或者氢氧化镁的水化,从而得到高纯度、高收率的活性氧化镁。
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公开(公告)号:CN118979152A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411084556.3
申请日:2024-08-08
Applicant: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 , 青海濮耐高新材料有限公司
Abstract: 本发明公开一种红土镍矿湿法提炼用复合沉淀剂及红土镍矿湿法提炼方法,红土镍矿湿法提炼用复合沉淀剂由氧化镁和氢氧化钠组成的混合物,复合沉淀剂中氢氧化钠的质量分数大于0且小于或等于99%。红土镍矿湿法提炼方法,包括将复合沉淀剂直接或者调浆后,加入到酸性待提炼溶液中,搅拌,使复合沉淀剂与酸性待提炼溶液充分反应;反应后的混合溶液浓缩后得到清液及含固浆料;含固浆料经过滤并水洗,得到含有氢氧化镍、氢氧化钴、或氢氧化镍‑氢氧化钴的固体,从而实现镍、钴或镍钴的沉淀。本发明的复合沉淀剂及红土镍矿湿法提炼方法,工艺简单、成本低廉、过程易于控制、氢氧化镍(及氢氧化钴)沉淀易沉降和过滤,能够显著提升生产效率,降低能耗。
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公开(公告)号:CN101260004A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810090000.X
申请日:2008-04-15
Applicant: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生产烧结棕刚玉的方法,它是以结构疏松的高铝矾土生矿和氧化铝为原料,通过配料、研磨、成型、烘干、烧制等步骤而形成。利用本发明的方法生产出的烧结棕刚玉与现有的电熔棕刚玉相比,铝含量相当,热震稳定性好,成本仅为电熔刚玉的37%。利用本发明的方法生产出的烧结棕刚玉主晶相为α-Al2O3,断面呈青黑色,质地致密,晶粒发育规则,多数在10μm以上,是一种非常优质的耐火原材料。
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公开(公告)号:CN115124264A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210750721.9
申请日:2022-06-28
Applicant: 青海濮耐高新材料有限公司 , 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种煅烧菱镁矿除钙提纯方法:S1:将菱镁矿置于煅烧炉中煅烧,得到轻烧氧化镁;煅烧产生的尾气经净化处理后分成净化尾气A和净化尾气B;S2:将轻烧氧化镁以醋酸溶液为水化剂进行水化处理,水化处理结束后过滤,得到滤液A和滤饼A,滤饼A依次经洗涤和过滤后得到滤液B和滤饼B;将滤饼B烘干后进行二次煅烧即得到高纯氧化镁;S3:将滤液A和滤液B混合后得到碳化液,向碳化液中通入净化尾气A进行碳化处理,碳化处理过程中调节pH;碳化处理后向碳化液中加入聚丙烯酰胺,然后过滤得到滤液C和滤饼C;滤饼C经烘干后得到碳酸钙固体。本发明制备的氧化镁中钙含量小于0.1wt%,实现了废水的循环利用和二氧化碳零排放。
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