曹泓
- 作品数:14 被引量:12H指数:3
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- 相关领域:冶金工程一般工业技术化学工程金属学及工艺更多>>
- 纳米氮化钒及纳米碳氮化钒粉体的制备方法
- 本发明提供了一种纳米氮化钒及纳米碳氮化钒粉体的制备方法。其特征在于以粉状钒酸铵、碳质还原剂和微量稀土等催化剂为原料,按一定配比将它们溶于去离子水或蒸馏水中,并搅拌均匀,制得溶液。然后将该溶液加热、干燥,最后得到含有钒源和...
- 刘颖赵志伟曹泓高升吉涂铭旌
- 文献传递
- 一种纳米级碳化钒粉末的制备方法
- 本发明提供了一种纳米级碳化钒粉末的制备方法。其特征是:以粉状钒酸铵、碳质还原剂、催化剂为原料,按一定配比将它们溶于去离子水或蒸馏水中,并搅拌均匀,制得溶液,然后将该溶液加热、干燥,最后得到含有钒源和碳源的前驱体粉末,将前...
- 刘颖赵志伟曹泓高升吉涂铭旌
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- 纳米氮化钒及纳米碳氮化钒粉体的制备方法
- 本发明提供了一种纳米氮化钒及纳米碳氮化钒粉体的制备方法。其特征在于以粉状钒酸铵、碳质还原剂和微量稀土等催化剂为原料,按一定配比将它们溶于去离子水或蒸馏水中,并搅拌均匀,制得溶液。然后将该溶液加热、干燥,最后得到含有钒源和...
- 刘颖赵志伟曹泓高升吉涂铭旌
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- 氮化钒合金的制备
- 在热力学分析的基础上,采用工业级五氧化二钒和碳黑为原料,在真空碳管炉内通入高纯氮气经还原氮化制备氮化钒合金。本文介绍了通过X射线衍射分析、化学成分分析、密度测试等手段研究了不同工艺参数对氮化钒合金产品的质量影响。
- 曹泓刘颖叶金文涂铭旌
- 关键词:氮化钒热力学钒合金
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- 前驱体碳热还原法制备纳米V_8C_7粉末被引量:4
- 2007年
- 将偏钒酸铵和纳米碳黑溶于去离子水中,通过加热、干燥后制得前驱体粉末,将前驱体粉末还原/碳化后得到纳米V_8C_7粉末。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对不同保温时间下的反应产物进行了分析。结果表明:保温时间过短或过长,都会造成反应产物的形貌和晶粒尺寸偏大。保温时间过短,反应不完全,正在发生相转变,颗粒形貌和晶粒尺寸偏大;保温时间过长,反应产物呈熔融状,并有游离碳和VC析出。只有当保温时间达到或接近最佳值时,反应才能进行彻底,颗粒的形貌较规则,呈球形或类球形,平均粒径在20 nm左右。
- 赵志伟刘颖曹泓高升吉涂铭旌
- 关键词:前驱体粉末
- 前驱体还原/碳化法制备纳米V8C7粉末
- 以偏钒酸铵和纳米碳黑为原料,先将它们制备成前驱体粉末,再将前驱体粉末置入真空碳管炉中进行碳热还原反应来制备纳米碳化钒粉末,主要研究了温度对纳米碳化钒粉末制备的影响。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)测试手段对...
- 赵志伟刘颖曹泓高升吉涂铭旌
- 关键词:碳热还原法
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- 纳米晶氮碳化钛陶瓷超细粉的高温碳氮化制备法
- 一种纳米晶氮碳化钛陶瓷超细粉的高温碳氮化反应制备法,以纳米氧化钛和纳米碳黑为原料,工艺步骤依次为配料、混料、干燥、装料、高温碳氮化、球磨、过筛。此法工艺简单,成本较低,较一般碳热还原法节约能源,容易实现规模化工业生产。通...
- 向道平刘颖赵志伟曹泓高升吉涂铭旌
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- 纳米晶氮化钛陶瓷超细粉的高温氮化反应制备法
- 纳米晶氮化钛陶瓷超细粉的一种高温氮化反应制备法,以纳米氧化钛和纳米碳粉为原料,氮气为氮源,工艺步骤依次为配料、混料、干燥、装料、高温氮化、球磨、过筛。此法工艺简单,成本较低,较一般碳热氮化法节约能源,容易实现规模化工业生...
- 向道平刘颖赵志伟曹泓高升吉涂铭旌
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- 前驱体碳热还原法制备纳米V(C_(1-x)N_x)粉体被引量:3
- 2008年
- 以偏钒酸铵粉末和纳米碳黑为原料,先制成含有钒源和碳源的前驱体粉末,再置入真空碳管炉中,通入氮气进行碳氮化合成V(C1-xNX)粉体,采用TG/DSC热分析、XRD、SEM和TEM等测试方法对不同合成温度下的反应产物进行了表征,结果表明:前驱体粉末可以获得混合充分均匀的反应物原料,并在1050~1100℃之间制备了相组成单一、平均粒径60nm的纳米级V(C1-xNX)粉体;当温度低于1050℃,粉体粒度小于100nm,但反应产物中有v203杂相生成;当温度高于1100℃时,随着温度的升高,粉体的粒度逐渐长大,在1200℃时颗粒之间熔融桥联。在1000~1100℃温度范围内,温度对粉体的x值影响不大,当温度高于1100℃时,z值明显减小,说明V(C1-xNX)粉体中的碳含量显著增多,氮含量明显减少。
- 曹泓刘颖赵志伟叶金文涂铭旌
- 关键词:纳米粉体合成温度
- 氮化钒合金的制备方法
- 本发明提供了一种氮化钒合金的制备方法,它是将钒的氧化物、碳质粉剂和密度强化剂混合均匀、压制成型后置于反应炉中,于650℃保温前向反应炉中通入氮气或氨气作为反应和保护气体,将反应炉加热到1000~1250℃,物料在该温度范...
- 刘颖赵志伟曹泓叶金文高升吉涂铭旌
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