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广西壮族自治区自然科学基金(0007021)

作品数:14 被引量:153H指数:8
相关作者:邹正光陈寒元麦立强李晓敏吴一更多>>
相关机构:桂林工学院南昌大学武汉理工大学更多>>
发文基金:广西壮族自治区自然科学基金国家自然科学基金广西教育厅重点项目更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程冶金工程环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 14篇中文期刊文章

领域

  • 10篇一般工业技术
  • 6篇化学工程
  • 3篇冶金工程
  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇电气工程

主题

  • 9篇复合材料
  • 9篇复合材
  • 6篇铁矿
  • 6篇钛铁矿
  • 5篇陶瓷
  • 4篇金属
  • 4篇TIC/FE
  • 3篇原位合成
  • 3篇正极
  • 3篇正极材料
  • 3篇碳化钛
  • 3篇热力学
  • 3篇金属陶瓷
  • 3篇TIC/FE...
  • 3篇
  • 2篇电池
  • 2篇陶瓷复合
  • 2篇陶瓷复合材料
  • 2篇镍钴
  • 2篇热力学过程

机构

  • 13篇桂林工学院
  • 4篇南昌大学
  • 1篇教育部
  • 1篇中南大学
  • 1篇武汉理工大学

作者

  • 14篇邹正光
  • 7篇陈寒元
  • 6篇麦立强
  • 6篇吴一
  • 6篇李晓敏
  • 5篇尹传强
  • 4篇周浪
  • 1篇李金莲
  • 1篇袁润章
  • 1篇傅正义
  • 1篇彭忠东
  • 1篇王英辉

传媒

  • 3篇桂林工学院学...
  • 2篇材料科学与工...
  • 2篇硅酸盐学报
  • 1篇硅酸盐通报
  • 1篇环境与开发
  • 1篇无机材料学报
  • 1篇粉末冶金工业
  • 1篇材料工程
  • 1篇广西化工
  • 1篇中国有色金属...

年份

  • 1篇2008
  • 5篇2005
  • 1篇2002
  • 5篇2001
  • 2篇2000
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
钛铁矿原位碳热还原合成TiC/Fe的热力学过程及合成条件研究被引量:10
2001年
以天然矿物钛铁矿(FeTiO3)、C(石墨)为原料,采用原位碳热还原法,实现合成与烧结一体化,真空烧结制备了TiC/Fe复合材料,探索了一条低成本合成高性能TiC/Fe复合材料的新途径.对反应的热力学过程进行理论分析和实验研究,探讨了产物的合成条件.研究表明,TiC的反应形成机理是:首先,FeTiO3被C还原生成TixOy和α-Fe;然后,C继续与TixOy反应,将氧一步一步还原出来,直至生成TiC;TiC颗粒长大的过程是,先形成富Ti缺C的TiCx,然后TiCx继续与C反应形成接近化学计量比的TiC.烧结温度范围在1500~1600℃之间,随温度的升高,产物的硬度和密度稍有提高.Mo的加入可以改善金属相对TiC的润湿性.产物中有少量游离碳存在.
邹正光陈寒元麦立强
关键词:TIC/FE复合材料原位合成钛铁矿热力学过程碳化钛
自蔓延高温合成TiC复合添加剂增强铁基粉末冶金材料被引量:12
2001年
采用以自蔓延高温合成技术制备的TiC/Fe(Mo)复合粉末为添加剂增强铁基粉末冶金材料 ,探讨复合增强粉末中金属相的种类、含量对增强体结构及烧结复合材料性能的影响。结果表明 ,含Fe,Mo为 10 %~ 2 0 %的TiC/Fe(Mo)复合粉末具有较好的增强效果 ;在复合粉末的自蔓延高温合成中 ,加入金属Mo ,有利于TiC与金属相的润湿 。
邹正光傅正义袁润章
关键词:自蔓延高温合成粉末冶金铁基材料
工业废液中镍钴的回收及应用研究被引量:2
2000年
探索了从废液中回收镍钴在空气气氛下合成锂离子电池正极材料 L i Nix Co1 - x O2 的方法和工艺。结果表明 ,合成材料的充放电性能都比较好 ,L i Ni0 .3Co0 .7O2 在 6 0 0℃ 6 h→ 75 0℃ 16 h时制得的产物初始充电容量达到 15 4.938m Ah· g- 1 ,接近用分析纯的镍钴原料合成的正极材料 L i Ni0 .3Co0 .7O2 的首次充电容量 (15 6 .146 m Ah· g- 1 )。采用镍钴废液合成锂离子电池正极材料 ,化害为利 ,经济可行。
麦立强邹正光陈寒元杨大伊梁向晖
关键词:正极材料LINIXCO1-XO2
工业废液中镍钴的回收及在锂离子电池正极材料中的应用被引量:6
2000年
探索了从废液中回收镍钴在空气气氛下合成锂离子电池正极材料LiNixCo1 -xO2 的方法和工艺 .结果表明 ,合成材料的充放电性能都比较好 ,LiNi0 .3Co0 .7O2 在 60 0℃ 6h~ 750℃ 1 6h时制得的产物初始充电容量达 1 54 .938mAh/g ,接近用分析纯的镍钴原料合成的正极材料LiNi0 .3Co0 .7O2 的首次充电容量 (1 56 .1 4 6mAh/g) .采用镍钴废液合成锂离子电池正极材料 ,化害为利 ,经济可行 .
邹正光麦立强陈寒元杨大伊梁向晖
关键词:锂离子电池正极材料回收
LiNi_xCo_(1-x)O_2合成条件对其结构与性能的影响被引量:10
2001年
研究了在空气下固相合成LiNixCo1-xO2 的工艺及反应预处理方式、不同锂源、温度、时间和配比等因素对产品结构与性能的影响 .结果表明 :采用LiOH为锂源、采取混合研磨后压块以及烘干Ni(OH ) 2 、Co(OH) 2 后加入氢氧化锂的预处理方式更有利于合成反应的进行 ;在 6 0 0℃预烧一段时间的条件下 ,75 0℃恒温合成的产物比 6 5 0℃、85 0℃保温合成的产物层状结构更明显 ,首次充电容量更高 ;在一定范围内 ,随合成时间的增长 ,产物的衍射峰强度增大 ,结构更完整 ,电性能更好 ;按镍钴的不同配比 ,均能合成结构良好的LiNixCo1-xO2 ,而配比为n(Li) :n (Ni) :n (Co) =1.15∶ 0 .3∶ 0 .7时合成的产物初始容量较高 ,达到15 6 .146mAh/g .
邹正光麦立强陈寒元彭忠东
关键词:正极材料锂离子电池复合氧化物
高能球磨在复合材料制备中的应用被引量:56
2002年
机械合金化 (MA)技术作为一种制备新材料的有效方法已获得广泛的应用 .利用该方法可以获得常规条件下很难合成的具有独特性能的新型复合材料 ,高能球磨是机械合金化技术研究中的最新进展 .利用高能球磨可在球磨过程中诱发低温化学反应 ,可制备性能优异的金属或陶瓷材料 .介绍了利用高能球磨进行机械合金化的界面反应机理、固溶分解机理、自蔓延反应机理 ;高能球磨强度对材料制备的影响 ;机械合金化在金属基陶瓷复合材料和陶瓷基金属复合材料制备中的应用与发展 .
邹正光李金莲陈寒元
关键词:机械合金化高能球磨复合材料
天然钛铁矿原位合成金属陶瓷材料的研究现状
2008年
钛铁矿在自然界中储量非常丰富,分布较广.本文结合笔者的研究工作,概述和分析了以天然钛铁矿为主要原料,碳热、铝热、镁热等原位合成金属陶瓷材料的还原反应机理,并预测了工业化应用的前景.充分利用钛铁矿中的钛和铁两种资源,原位合成制备金属陶瓷材料,将成为天然钛铁矿综合开发利用中的一个重要方面.
吴一邹正光尹传强李晓敏周浪
关键词:钛铁矿金属陶瓷原位合成
FeTiO_3-Al-C系统的反应热力学及Al_2O_3-TiC/Fe复合材料的制备被引量:7
2005年
充分利用天然矿物钛铁矿(FeTiO3)中的铁和钛,采用反应烧结技术,成功制备了Al2O3TiC/Fe陶瓷复合材料。在真空热压炉中实现了合成与烧结一体化,为陶瓷复合材料的低成本制备进行了有益的探索研究。对钛铁矿Al C系统的热力学过程进行了详细的理论分析。研究表明:系统主要发生铝热还原反应,中间产物为多种钛的氧化物,系统反应后热力学上最为稳定的物质为Al2O3,TiC和Fe;系统反应最高温度低于Al2O3的熔化温度。通过实验研究,分析了产物的物相、结构和性能。反应烧结的最终产物主要为TiC,Al2O3和Fe。此外,还有少量Fe Al相,大部分为Al2O3。TiC晶体颗粒尺寸约为3~5μm,分布较为均匀,Fe分布于Al2O3,TiC晶粒之间。Y2O3和Cr2O3添加剂可以提高复合材料的抗弯强度。
吴一尹传强李晓敏邹正光周浪
关键词:钛铁矿热力学陶瓷复合材料
钛铁矿原位碳热还原合成TiC/Fe复合材料的研究被引量:20
2001年
以天然矿物钛铁矿 (FeTiO3)、C(石墨 )为原料 ,采用原位碳热还原法 ,实现合成与烧结一体化 ,真空烧结制备TiC/Fe复合材料 ,探索了一条低成本合成高性能TiC/Fe复合材料的新途径 .对反应的热力学过程进行理论分析和实验研究 ,分析了产物的结构、组织和性能 .研究表明 :反应产物主要存在两相 ,即TiC相和Fe的固溶相 ,球形的TiC颗粒相被包围在网状结构的Fe及Fe合金粘结相中 ,TiC颗粒尺寸均匀 ,大小约 2~ 5 μm .Mo的加入可以改善金属相对TiC的润湿性 .
邹正光陈寒元麦立强
关键词:钛铁矿原位合成碳热还原热力学过程
金属间化合物/Al_2O_3,TiC陶瓷基复合材料的研究进展被引量:3
2005年
概述了国内外有关金属间化合物/Al2O3,TiC陶瓷基复合材料的研究现状,特别是工艺、结构和性能间的关系以及增韧补强的机理,指出了存在的问题及今后的发展趋势.目前金属间化合物陶瓷基复合材料(I/CMC)大多是以高纯单质或化合物粉为原料,采用粉末冶金或原位合成等工艺来制备.而以天然钛铁矿为原料,原位合成制备金属间化合物/Al2O3-TiC陶瓷基复合材料是I/CMC发展的趋势之一.
邹正光尹传强李晓敏吴一
关键词:金属间化合物陶瓷复合材料
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