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稀土超细磨

机械球磨法在稀土材料制备领域的研究进展

2023年8月21日  摘要:稀土材料广泛应用于节能环保、国防军工和高新材料等各个领域,本文介绍了机械球磨法的原理和特点,综述了该方法在超细稀土氧化物粉体、稀土功能材料以及稀土合金 摘要: 稀土材料广泛应用于节能环保、国防军工和高新材料等各个领域,本文介绍了机械球磨法的原理和特点,综述了该方法在超细稀土氧化物粉体、稀土功能材料以及稀土合金化材料制备中 机械球磨法在稀土材料制备领域的研究进展

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稀土超细立磨如何筛选物料?

2018年1月17日  CLUM系列超细立磨是科利瑞克潜心研究开发的一款高效节能的大型化粉体加工设备。 企业技术力量雄厚,各种计量、检测手段齐全,已通过ISO9001国际质量管理体系认 2018年9月27日  该工艺核心为全新结构的气流磨m-Jet及精细分级机m-Class,其可在惰性气体环境下处理包括活泼的钕铁硼在内的稀土合金磁材粉末,实现更小的粒径及更加狭窄均匀的粒度分布,并具有极佳的成品稳定性。稀土合金的工艺技术 - 耐驰研磨分散

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超细氧化钇粉体的制备及用途 - 360powder

2016年12月19日  1、物理法. 物理法,顾名思义,就是用球磨等力学手段获得超细粉体,或者采用光、电技术等使材料在真空或者惰性环境中蒸发,然后再使原子或分子形成纳米粒子的方法。 2020年3月19日  对土壤和岩石超细粒度样品制备的影响,优化了超 细样品的微波消解实验条件,确立了最小取样量,建 立了采用微波消解ICP-MS测定超细粒度土壤和 岩石中稀土元素的 微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定超细粒度岩石和土壤 ...

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机械球磨法在稀土材料制备领域的研究进展_参考网

2023年2月8日  制备超细稀土粉体的方法有很多,根据反应物质的物料状态和生产粉体的环境,可分为液相法、气相法、固相法 [24]。 固相法因具备操作简便、成本低、污染小、适宜大规模 2003年12月22日  摘要: 通过在纯水中对稀土氧化物进行高能球磨制备出超细纳米悬浮液,考察了球磨时间、转速等制备条件对悬浮液稳定性以及粒子结构的影响.结果表明,球磨时间和转速 在纯水中高能球磨稀土氧化物制备超细纳米悬浮液

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在纯水中高能球磨稀土氧化物制备超细纳米悬浮液 - 百度学术

通过在纯水中对稀土氧化物进行高能球磨制备出超细纳米悬浮液,考察了球磨时间、转速等制备条件对悬浮液稳定性以及粒子结构的影响.结果表明,球磨时间和转速的增加有利于提高悬浮液的稳 摘要 通过在纯水中对稀土氧化物进行高能球磨制备出超细纳米悬浮液,考察了球磨时间、转速等制备条件对悬浮液稳定性以及粒子结构的影响.结果表明,球磨时间和转速的增加有利于提高悬浮 在纯水中高能球磨稀土氧化物制备超细纳米悬浮液-【维普期刊 ...

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室温球磨固相化学反应法制备超细稀土荧光粉及荧光性能的研究

稀土荧光材料由于具有丰富的能级和4f电子的跃迁特性而得到广泛的应用。目前,稀土荧光材料的制备方法仍以高温固相反应法和液相沉淀法为主,难以达到满意的质量和粒度,从而限制了其应用。所以,近年来将超细化技术应用在稀土荧光材料的制备方面成为关注的热点。2024年6月13日  其主要工艺流程为:分离后的铈化合物→溶解→沉淀→过滤→焙烧→细磨分级→产品。其中由硝酸稀土 沉淀的碳酸稀土为六方晶体相。该工艺制备的稀土抛光粉通用性强,多被用作精密镜头抛光 ...稀土抛光粉的制备与应用研究综述_资讯_涂附磨具网

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立式搅拌超细磨机的研究与应用(一) - 破碎与粉磨

2015年3月2日  稀土矿的超细磨矿。益阳稀土总厂、乐山普而美、上海君太公司和株洲硬质合金厂钽铌分厂独居石和稀土矿的细磨生产,给料粒度为80 目,产品细度- 400 目大于95%的要求。2024年1月3日  中小型超细磨 生产线 HGM80、90、100型号配备一套旋风集粉器、袋式过滤器、鼓风机,确保最终的粉末细度。 大型超细磨生产线 HGM125、1680型有两套旋风集粉器、袋式过滤器、鼓风机。这是为了获得大容量的工作效率 ...超细磨粉机

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搅拌磨-LXJM系列大型超细搅拌磨机 - cnpowder.cn

LXJM系列大型超细搅拌磨机广泛应用重质碳酸钙、软、硬质高岭土、水煤浆、云母、滑石、重晶石、石墨、伊利石、膨润土、稀土、氧化铁红和磁性材料等物料的超细研磨,产品细度可达微米及亚微米。LXJM系列大型超2003年12月22日  摘要: 通过在纯水中对稀土氧化物进行高能球磨制备出超细纳米悬浮液,考察了球磨时间、转速等制备条件对悬浮液稳定性以及粒子结构的影响.结果表明,球磨时间和转速的增加有利于提高悬浮液的稳定性,粒子尺寸的大小,分布的均匀性以及表面电荷性质是决定悬浮液稳定性的重要因素.利用这种 ...在纯水中高能球磨稀土氧化物制备超细纳米悬浮液

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在纯水中高能球磨稀土氧化物制备超细纳米悬浮液

2003年12月22日  摘要: 通过在纯水中对稀土氧化物进行高能球磨制备出超细纳米悬浮液,考察了球磨时间、转速等制备条件对悬浮液稳定性以及粒子结构的影响.结果表明,球磨时间和转速的增加有利于提高悬浮液的稳定性,粒子尺寸的大小,分布的均匀性以及表面电荷性质是决定悬浮液稳定性的重要因素.利用这种 ...2024年9月24日  摘要: 以低品位碳化硅粗粉为原料,通过球磨工艺制备高性能超细碳化硅粉体,研究球磨时间、球料质量比、转速等球磨参数对碳化硅粉体微观结构及性能的影响。 结果表明:随着球磨时间、球料质量比、转速的增加,碳化硅粉体的粒度逐渐减小,粉体振实密度不断减小,但是碳化硅粉体形成的圆锥高度 ...球磨法制备超细碳化硅粉体-中国粉体技术 - University of Jinan

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在纯水中高能球磨稀土氧化物制备超细纳米悬浮液-【维普期刊 ...

摘要 通过在纯水中对稀土氧化物进行高能球磨制备出超细纳米悬浮液,考察了球磨时间、转速等制备条件对悬浮液稳定性以及粒子结构的影响.结果表明,球磨时间和转速的增加有利于提高悬浮液的稳定性,粒子尺寸的大小,分布的均匀性以及表面电荷性...2023年11月17日  关键词: 地质样品;湿法球磨;超细化;微观形貌;电感耦合等离子体质谱法 要点: (1)建立了水为助磨剂,湿法球磨制备超细地质样品的方法。(2)助磨剂可减少粉碎物料的表面能,提高粉碎效率。(3)湿法球磨使得各样品的粒度变细,颗粒分布更加均匀。湿法球磨制备超细地质样品及取样量探究

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球磨法制备超细碳化硅粉体-【维普期刊官网】- 中文期刊 ...

摘要 以低品位碳化硅粗粉为原料,通过球磨工艺制备高性能超细碳化硅粉体,研究球磨时间、球料质量比、转速等球磨参数对碳化硅粉体微观结构及性能的影响。结果表明:随着球磨时间、球料质量比、转速的增加,碳化硅粉体的粒度逐渐减小,粉体振实 ...2015年10月15日  2、稀土:3600大型湿法涡流超细磨成功在稀土生产企业应用,该企业用搅拌磨生产固含量50%浆料,细度达到中位粒径0.8-1um。 3、硅酸锆:3600升大型超湿法涡流细磨成功在福建企业应用,该企业用3600大型超细 大型湿法涡流超细磨在生产运行中如何达到降本增产

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一种不含稀土元素超细晶粒硬质合金材料及其制备方法专利 ...

2023年10月22日  并且本 发明 公开了一种不含稀土元素超细晶粒硬质 合金 材料及其制备方法,该硬质合金包括:超细 碳 化钨、碳化 钒 、碳化钽、钴粉,所述超细碳化钨、碳化钒、碳化钽、钴粉的重量百分比为69.76:0.24:0.16:9.84;本发明对球磨后的粉末进行 喷雾干燥2023年2月8日  所以,在复杂矿物的处理、粉体表面的改性、粉体的活化、功能粉体的合成、机械的合金化、超细粉体的制备等领域,机械球磨法有着广阔的研究和应用市场[19]。2 机械球磨法制备稀土材料的研究进展 2.1 机械球磨法在制备超细稀土氧化物粉体方面的研究机械球磨法在稀土材料制备领域的研究进展_参考网

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一种不含稀土元素超细晶粒硬质合金材料及其制备方法

2024年4月23日  本发明公开了一种不含稀土元素超细晶粒硬质合金材料及其制备方法,该硬质合金包括:超细碳化钨、碳化钒、碳化钽、钴粉,所述超细碳化钨、碳化钒、碳化钽、钴粉的重量百分比为69.76:0.24:0.16:9.84;本发明对球磨后的粉末进行喷雾干燥处理,能够得到碳/氧2015年2月12日  西华大学硕士学位论文摘要三氧化二镧作为典型的稀土氧化物之一,具有高化学稳定性、高热稳定性等物理化学性能,在净化汽车尾气、石油裂化裂解、光学玻璃、热电材料和陶瓷釉料等诸多领域有着广阔的应用前景。通过查阅文献,对超细氧化镧的制备做了较详细的概述。比较了沉淀法,溶胶凝胶 ...机械球磨固相反应法制备超细La2O3粉末 - 道客巴巴

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机械球磨法在稀土材料制备领域的研究进展

稀土材料广泛应用于节能环保、国防军工和高新材料等各个领域,本文介绍了机械球磨法的原理和特点,综述了该方法在超细稀土氧化物粉体、稀土功能材料以及稀土合金化材料制备中的研究现状,最后对该技术在稀土材料的制备领域进行了展望,指出了机械球磨法在稀土材料制备方面的研究 2015年5月7日  超大型砂磨机各种不同大小磨球之选择参考法则: (1) 先决定所欲研磨之最后粒径需求(target fineness)。 (2) 将浆料粘度(viscosity)﹑固含量﹑研磨前细度(start fineness)、(最终要求细度)Target之粒径做准备并满足表(一)需求。研磨分散纳米粉体关键设备的研发与产业化 - 破碎与粉磨专栏 ...

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搅拌磨-LXJM3600型高效超细搅拌磨 - 粉体网

LXJM3600型高效超细搅拌磨是长沙万华在成功开发研制大型超细搅拌磨。 LXJM3600型高效超细搅拌磨广泛适用: 于高岭土、方解石、大理石、瓷石、滑石、重晶石、煤、稀土、伊利石、膨润土、石墨、氧化铁红和磁性材料及其它需要用超细粉碎的物料。 重钙产品一次研磨细度–2µm达90%以上,产品可直接 ...2021年5月19日  利用球磨与粉末冶金工艺相结合制备AZ61超细晶镁合金,分析了球磨对其晶粒尺寸、析出相、织构及室温拉伸性能的影响。结果表明,球磨及粉末冶金制备的AZ61镁合金与未经球磨处理制备的镁合金相比,其晶粒尺寸由0.91 μm细化到0.68 μm,且球磨 ...机械球磨结合粉末冶金制备AZ61超细晶镁合金的组织与性能

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立式搅拌超细磨机的研究与应用 - 破碎与粉磨专栏-球

2016年1月22日  1.2.2 技术性能与应用 由于 JM 立式螺旋搅拌磨机具有独特的结构和工作参数,具有如下显著特点。 (1)磨剥离特性。粉磨作用以磨剥离为主。少量的冲击和剪切作用。摩擦研磨磨矿是细磨和超细磨矿作业中最有效的粉磨方 2024年4月5日  铁品位小于25%,铁矿物细磨至30μm以下时,单体解离度才能达到95% 以上的赤铁矿称为微细粒贫赤铁矿。 1.2.3超贫磁铁矿 超贫磁铁矿是指磁性铁含量低于边界品位要求,在现有技术经济条件下能够开发利用的含铁岩石。中国超贫磁铁矿资源主要分布 ...中国贫细杂难选铁矿分选技术研究进展 - 河北省自然资源厅网站

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含稀土元素的超细晶WC-Co硬质合金及其制备方法 - Google ...

2017年7月10日  本发明公开了属于硬质合金制备技术领域的含稀土元素的超细晶WC-Co硬质合金及其制备方法。硬质合金中WC硬质相的重量占硬质合金的85~94%,Co粘结相的重量占硬质合金的5~14%,晶粒生长抑制剂的重量占硬质合金的0.3~2.0%,稀土添加剂中 ...2010年5月12日  学还原法直接制备添加稀土元素的Fe2B 超细非晶 合金的报道较少,因此开展这方面的研究是非常必 要的。本文采用 FeSO4 和NdCl3 的混合溶液为原 料液与强还原剂 KBH4 进行反应,直接引入稀土元 素Nd 来制备稀土Nd 元素改性的Fe2B 超细非晶合稀土 Fe2B 超细非晶合金的表征 - buct.cn

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以碳酸铈为前驱体制备超细氧化铈及其抛光性能

研究了以水合碳酸铈为前驱体,采用直接球磨和煅烧的方法制备了中位粒径小于3μm的超细氧化铈.结果表明:所得产物均具有立方萤石型结构,随着煅烧温度的升高,产物粒径呈下降趋势,粒度分布也越来越窄,结晶度提高.但对三种不同玻璃的抛光能力均在900℃~1000℃之间呈现出极大值.因此认为 2007年5月21日  理的方法加工处理,如磨细、煅烧及筛分等可直接生产低级铈系稀土抛光粉产品。 其主要工艺过程为 : 原料 → 干法细磨 → 配料 → 混粉 → 焙烧 → 磨细筛分 → 低级铈系稀土抛光粉产品。 主要设备有 : 球磨机,混料机,焙烧炉,筛分机等。稀土抛光粉的发展现状及应用

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影响气流粉碎效果的9大因素! - 破碎与粉磨专栏-球磨机 气流 ...

2019年8月1日  气流粉碎是利用高速气流或过热蒸汽的能量对固体物料进行超细粉碎,是最常用的超细粉碎方式之一,广泛应用于非金属矿、药品、化工、冶金、新材料、陶瓷材料、锂电材料、稀土材料、稀有金属、石英、阻燃材料等行业物料的超细加工。LXJM1000型高效超细搅拌磨是我公司在成功开发研制LXJM3600大型超细搅拌磨后,针对中,小客户需求而开发的一种高效湿法超细研磨设备。 LXJM1000型高效超细搅拌磨广泛适用于高岭土、方解石、大理石、瓷石、滑石、重晶石、煤、稀土、伊利石、膨润土、石墨、氧化铁红和磁性材料及其它需要用超细 ...搅拌磨-LXJM系列 大型超细搅拌磨机

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s-Jet 超高温蒸汽磨气流磨 - 耐驰研磨分散

2024年5月11日  新型 s-Jet ® (蒸汽,超细)新型 s-Jet ® (专利申请中)是气流磨领域里的一项新的创新技术,颗粒细度能达到亚微米范围 (如: d50 0,2 µm) .跟其他传统的气流磨相比较,s-Jet ® 使用的是蒸汽。通过蒸汽的能量带动分级轮的高速运转,使s-Jet ® 气流磨能够把颗粒分级到亚微米级 摘要: 通过在纯水中对稀土氧化物进行高能球磨制备出超细纳米悬浮液,考察了球磨时间、转速等制备条件对悬浮液稳定性以及粒子结构的影响.结果表明,球磨时间和转速的增加有利于提高悬浮液的稳定性,粒子尺寸的大小,分布的均匀性以及表面电荷性质是决定悬浮液稳定性的重要因素.利用这 在纯水中高能球磨稀土氧化物制备超细纳米悬浮液 - 百度学术

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