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1.
铜硫化物直接水浆氢还原制备铜粉   总被引:5,自引:0,他引:5  
借助SEM和X 射线衍射等 ,研究Cu2 S酸性和碱性水浆高压氢还原过程。结果表明 ,两种体系的氢还原反应都可进行到一定程度 ,但还原机制可能不同。在Cu2 S或CuS的碱性水浆中添加适量ZnO时 ,Cu的转化率可分别达到 92 %和 85 %。  相似文献   
2.
水热加压氢还原制取镍包石墨   总被引:10,自引:0,他引:10  
梁焕珍  毛铭华 《化工冶金》1996,17(2):111-116
  相似文献   
3.
Ni(OH)2水浆蒽醌催化水热还原制备超细镍粉   总被引:13,自引:0,他引:13  
梁焕珍 《化工冶金》1995,16(4):307-311
以蒽醌作催化剂,水热加氢还原从Ni(OH)2水浆制备了超细镍粉,研究了催化剂量、温度、时间、氢分压、浓度和PH等因素对还原速度和粉末粒度的影响,还原率通过X-射线射分析未还原的镍来确定,用扫描电镜观察分析了粉末的粒度与形貌,研究表明,在温度高于200℃的条件一,蒽醌对Ni(OH)2浆料还原成金属镍粉是一种良好的催化剂,所得的粉末是平均粒径约300nm的球状超细镍粉。  相似文献   
4.
制备细镍包石墨粉末的动力学   总被引:8,自引:0,他引:8  
控制反应速度是采用水热方法制备包覆粉末的关键技术之一。以细镍包石墨粉末为研究对象 ,探讨了制备过程中的一系列反应参数 :温度、表面活性剂、硫酸铵浓度、氨水浓度、氢分压以及初始溶液镍浓度等因素对反应诱导期、还原速度的影响 ,证明了这些参数控制着反应速度。  相似文献   
5.
通过对硫酸铜厂的工艺流程进行考察,分析其废液的组成,提出了废液处理的合理工艺。并首次提出将水热处理法引入废液的处理中,从废液中直接生产超细α-Fe2O3(铁红)和以异形超细Al2O3粉末及电解铜的形式分别回收铝、铜。该设想对硫酸铜厂及其它类似厂具有很大的参考价值。同时认为企业“三废”的处理应该从环境保护、自然资源综合利用和提高企业的经济效益与社会效益三方面来进行全面考虑。  相似文献   
6.
一前言在许多的现代研究和工业部门中,由于钯的催化特性至今尚没有更好的材料所能代替。因此,作为一种催化剂仍广泛地被应用于国防、化工、冶金、医药和纺织等。据美国对1979年到1983年的估计,应用于催化剂上的约占25%。又由于钯来  相似文献   
7.
超细粉末的制备技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
超细粉末是新材料的重要组成部分,研制超细粉末是发展现代高科技的需要。本文综述了当今世界各国用于制备超细粉末的固相法、气相法和液相法的特点和分类。  相似文献   
8.
水热法制备不同形貌的α—Fe2O3细粉   总被引:5,自引:0,他引:5  
喻克宁  梁焕珍 《化工冶金》1995,16(4):349-353
以铁盐为原料,改变溶液组成勤中入晶体生长调节剂,在100-200℃水热条件下,制备出五种不同形貌的α-Fe2O3细微粒子,通过密闭静态和动态两种水解过程,考察了不同原料、反应物浓度和搅拌对α-Fe2O3粒子形貌和大小的影响。  相似文献   
9.
利用PowderX软件对多晶复相ZrO2陶瓷粉的XRD数据进行平滑化、背底扣除、Kα2峰剥离、零点矫正和指数化处理。并在Bragg方程和晶面间距公式的基础上运用最小二乘法计算点阵常数,该过程由自编的VB程序完成。  相似文献   
10.
Co(OH)2碱性浆化氢还原制备超细Co粉   总被引:8,自引:0,他引:8  
首次实现了Co(OH)2浆料在碱性介质中的氢还原反应, 并由此制得了粒度小于0.1μm的超细金属钴粉. 还原终点的pH为8~12, 反应一般可在30~60 min内完成, Co的金属转化率接近100%. 考察了pH、温度、氢分压、催化剂等对还原速度的影响,并与Ni (OH)2碱性水浆的氢还原作了简单比较.  相似文献   
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