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多元醇制备超细钴粉及表面改性.pdf

上传人:化工机械 2012/8/18 文件大小:0 KB

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多元醇制备超细钴粉及表面改性.pdf

文档介绍

文档介绍:兰州理工大学
硕士学位论文
多元醇制备超细钴粉及表面改性
姓名:李军强
申请学位级别:硕士
专业:材料加工
指导教师:王玉棉
20050401
摘要素对超细钴粉性能的影响,较好地解释了不同原料配比情况与超细钴粉晶反应的影响及不同还原体系下,单位体积乙二醇或丙二醇中。试钴粉的粒子形貌、晶体结构、粒径大小、氧含量及钴粉纯度。结果表时间:醇一水和醇溶液两种反应体系的反应结果表明,反应历程不同,超细钴粉的纯度和粒度也不同。本文简述了超细粉体的概念、微观特性和制备方法;综述了超细钻粉发展概况、研究现状、超细钴粉的制备方法及其应用前景。总结出超细钴粉的制备研究是开展高性能材料制备、应用的重要步骤之褐票赋割芊鄣母髦址椒ㄖ兴嬖诘娜毕荨6嘣4蓟乖ㄉ牟肪有纯度高、粒度细、分布均匀、呈球形,且对原料适应性强,生产丁:艺更简单易行,产品粒度可以调节控制等优点。但真正实现工业化生产,尚需进一步探索和完善技术参数和粒度控制条件。运用溶液化学的方法,说明了溶液水解条件对氢氧化钴粒度的影响;用氧化还原反应及晶体生长理论,探讨了试剂加入量和加入时间等各种因试验以硝酸钴、碳酸钴、硫酸钴三种钴盐为原料,制备:,采用多元醇液相还原工艺,分别以乙二醇和丙一醇作还原剂,并添加不同表面活性剂,制备超细钴粉。经过探索实验和正交实验,找出最佳制各:眨票赋鼍Я3叽缧∮趌,具有面心立方晶体结构且分散性较好的球形的超细钴粉。并系统地研究了不同钴盐制备的前驱体:对后续和加入量及反应时间、反应温度及不同添加剂对钴粉的粒径和形貌的影响。所得样品用、激光粒度分析仪、元素分析仪和化学滴定测明,乙二醇还原的钴粉为球形,晶体结构以面心立方为主,平均粒径甋;丙二醇与乙二醇相比,还原产物粒径更细,且可明显缩短反应关键词:超细钴粉:乙二醇:丙二醇;还原:制备工艺:洗涤:真空干燥,指出了在当粒度的关系。
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作者签名:垄望狴日期:型年—竺月盈日日期:丝年—生月生日原创性声明关于学位论文使用授权说明的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得兰州理工大学或其他单在论文中作了明确的说明。容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文;学校可根据国家或甘肃省有本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已本人了解兰州理工大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内关部门规定送交学位论文。/
⒐,可见光——红外线隐形材料和结构式隐形材料,手机辐射屏蔽材料。称为微米粉体,粒径处于~涞姆厶宄莆Q俏⒚追厶澹>洞τ贠,涞姆厶宄莆D擅追厶鍆俊3阜厶逍灾始扔邢嗨频姆矫嬉灿胁煌姆矫妫而超细钴粉作为超细粉体的一个分支,由于其特殊的物理化学性能,广泛地应用于硬质合金、电池、永磁材料、金刚石工具制造等行业,并且在催化剂、磁性材成永磁记录材料,可使磁带和软硬盘的记录密度提高数十倍,并能大幅度改善它们硬质合金的综合性能得到提高,另外细钴粉比粗钴粉具有较高的耐癌性与抗裂性,用量急剧上升。我国镍钴资源相对贫乏,作为同时拥有镍钴资源,同时也是我国最大镍钴生产基地的金川公司,如何利用资源优势,开发高科技含量、高附加值的纳超细粉体科学与技术是近几十年发展起来的一门新的科学技术,是材料科学的~个重要组成部分,它的研究与应用对国民经济各个领域和人们的I疃季哂十分重要的意义。超细粉体通常又分为微米粉体,亚微米粉体及纳米粉体。粒径大于姆厶如都具有超细效应和表面效应等,不同的是粒径不同,各种效应的表现程度不同,侧重面不同。表即为超细粉体的尺寸与其特性的关系,超细粉体的尺寸与其特性的关系特征微米体效应尺寸与表面效应团簇分子料、吸波材料、陶瓷等领域的应用中表现出许多优异的性能。例如,用超细钴粉制的保真性能。同时由于超细钴粉对电磁波的特殊吸收作用,可作为军用高性能毫米在硬质合金方面使用的超细钴粉,由于合金的横向断裂强度、硬度和密度都得到了提高,使其具有更高的耐磨性与抗裂性。使用超细钴粉的硬质合金不仅降低了孔隙度,避免钴池的出现,而且由于外表粘附一层钴,有利于隔开晶粒,使在镍氢电池中用化学共晶:和。制作并物理掺杂超细钴粉的泡沫镍电极表现出较高的放电比容量和大电流充放电循环稳定性。同时也用于二次电池中作为添加剂以改善材料性能。近年来由于电池业的迅猛发展,超细钻粉在电池方面的米粉体材料,对推进企业优化升级和持续发展,尤其是实现资源控制战略具有重要的现实