电弧等离子体超细粉体制备设备

直流电弧等离子体法制备超细Ag粉研究--《铸造技术》年期摘要:采用自行研制的高真空双枪直流电弧金属纳米粉连续制备设备,制备了高纯度的超细银粉,并采用正交试验的方法研究了各工艺参数对粉体产率及粒径分布的影响。利用X。

直流电弧等离子体法制备TiO纳米超细粉-道客巴巴阅读文档积分-上传时间:年月日结论采用直流电弧等离子体法直接制备了晶态的TiO纳米超细粉,制备的粉体中的晶粒既有锐钛矿结构,也有金红石结构;既有单晶结构的TiO。,也有多晶结构的TiO。。当热处。

直流电弧等离子体法制备铋纳米粉体-道客巴巴阅读文档页-积分-上传时间:年月日第卷第期中国有色金属学报年月Vol.No.TheChineseJournalofNonferrousMetalsFeb.文章编号:---直流。

直流电弧等离子体法制备SiC超细粉末--《第四届全国颗粒制备与处。摘要:正前言利用热等离子体超高温、大温度梯度和反应体系气氛可调的三大突出优势制备超细粉末正在发展成为一重要的气相制粉技术,其工艺过程之简单、操作之简便和。

几种等离子体法制备超细粉体概述_热点综述_资讯_中国粉体网年月日-“等离子制粉”是指用等离子体作热源来提供气相合成过程中能量条件的一种新型制粉工艺。一般用此工艺制取粒径微小的超细粉,普通工艺难以制。

直流电弧等离子体蒸发法制备超细锌粉-道客巴巴阅读文档积分-上传时间:年月日第卷第期中国有色金属学报年月Vol.No.TheChineseJournalofNonferrousMetalsSep.文章编号:---直流电弧等离子体蒸发法制备超细锌粉鹏。

直流电弧等离子体球化USi粉体-道客巴巴阅读文档积分-上传时间:年月日北京O蘸擒Ar+He气氛下对粒度为~ran范围内不规则彤状的要:研制了直流电孤等离子体球化USi将体装里在s是一种高密度、低浓度核燃料。经真空熔炼配制的s合金。

氧化物纳米粉末的直流电弧等离子体制备及放电等离子(SPS)烧结--。摘要:放电等离子体烧结技术(SPS)是材料制备新技术之一,也是制备纳米相陶瓷的有效方法之一,但烧结金属氧化物纳米粉末过程中的致密化机理与传统理论有一定的区别,本文。

电弧等离子体法制备mg-ni储氢合金粉体-豆丁网阅读文档页-上传时间:年月日MgNi所耗时间较长,需要保护气氛且样品易受污染。Shao利用氢等离子电弧法,通过二步合成了纳米MgNi合金粉体。该方法首先用氢。

直流电弧等离子体法制备超细Ag粉研究-《铸造技术》年第期。采用自行研制的高真空双枪直流电弧金属纳米粉连续制备设备,制备了高纯度的超细银粉。直流电弧等离子法是近年来应用到金属超细粉体制备领域的一种新方法,已经成功制备出。

电弧等离子体法在纳米材料制备中的应用_百度文库阅读文档页-下载券-上传时间:年月日等离子体蒸发技术制备单质纳米粉具有所需设备简单、操作方便、产率高、适用范围广。采用双枪直流氢电弧等离子体的方法制备了产率较高的CuNi复合纳米粉体。李嘉[]利。

等离子体法大规模制备纳米陶瓷粉体材料-化工行业-技术供应-技术。kW、kW直流电弧等离子体制粉装置,kW高频等离子体,Kw微波等离子体装置。实验室今已完成了碳、氮、氧化物及复合粉体材料的制备研究,主要有:TiO、TiC、TiN。

直流电弧等离子体蒸发法制备超细锌粉-豆丁网阅读文档页-上传时间:年月日(南京工业大学材料科学与工程学院,南京)要:采用自行研制的高真空三枪直流电弧等离子体蒸发金属纳米粉体连续制备设备。

直流电弧热等离子体法制备超细粉体氮化铝的研究-维普网-仓储。采用直流电弧热等离子体法,以微米级铝粉为原料,制备了超细氮化铝粉体.在等离子体功率kW,运行N流量m/h,急冷NH流量.m/h,送粉N流量.m/h时,制备得到的氮化。

直流电弧等离子体法制备镍纳米粉--《兰州大学学报》年期摘要:运用直流电弧等离子体法制得镍纳米粉,并利用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和相应选区电子衍射(ED)、BET吸附等测试手段对样品的化学成分、形貌、。

等离子技术制备超细粉体的研究进展-豆丁网阅读文档上传时间:年月日要介绍了等离子技术制备超细粉体的原理和特点,阐明了几种常见的等离子制粉设备的特点及其在合成纳米粉体材料这一领域的研究。

碳化硅陶瓷粉体的制备技术-中国陶瓷网年月日-超细粉SC以其高温强度,高热导率,高耐磨性和耐腐蚀性在航天、汽车、机械、电子化工等领域得到广泛应用,因此SiC的生产成为人们极为关注的。

直流电弧热等离子体法制备超细粉体氮化铝的研究-道客巴巴阅读文档积分-上传时间:年月日采用直流电弧热等离子体法粉末纯度高、粒度较细,连续性好,易于工业化。关键词:等离子体;超细粉体;氮化铝;制备中图分类号:TO.文献标识码:A文章编号:-。

直流电弧等离子体法制备超细银钯合金粉-道客巴巴阅读文档积分-上传时间:年月日第卷住第期月稀有金属材料与工程RAREMETALRIAISANDENGINEERINGVol。,No.November直流电弧等离子体法制备超细银钯合金粉张振忠,江成军,赵芳。

直流电弧等离子体制备TiN纳米粉末的研究--《硅酸盐学报》年。摘要:采用直流电弧等离子体蒸发冷凝法制备出了粒径可控的高纯氮化钛(TiN)纳米粉末。探讨了等离子体条件下氮化反应过程和影响TiN粉末粒度的关键工艺参数。研究表明,。

直流电弧等离子体法制备纳米锌粉及机理--《铸造技术》年期摘要:采用自行研制的高真空三枪直流电弧等离子体蒸发金属纳米粉体连续制备设备,制备出平均粒径在~nm的纳米锌粉。利用XRD、XRF、TEM以及SimplePCI软件等测。

直流电弧等离子体制备纳米粉技术及其应用--《大众科技》年期分析了Ar、H、N等作为等离子体气体的特性及其作用,并阐述了直流电弧等离子体技术的应用领域。结合本单位引进的直流电弧等离子体制粉设备,展望其在广西有色金属深加工。

直流电弧等离子体法制备超细银钯合金粉-《稀有金属材料与工程》。且工艺的控制也很复杂。因此,国内一般使用进口Ag-Pd合金粉生产电容器等电子元件。新兴的直流电弧等离子法不仅能制备出高品质的单质金属粉体[~],还能用于制备高品质合。

精品推荐射频等离子体球化Ti粉体的研究-豆丁网阅读文档页-上传时间:年月日PyroGenesis有限公司已于年底将等离子体喷雾用于工业化规模生产球形钛粉。该公司使用的是直流非转弧等离子喷嘴,等离子喷雾设备由个与垂直方向成~角的喷嘴组。

用电弧等离子体制备超细AlN粉末的研究_CNKI学问制备高纯、超细并且均匀性好的陶瓷粉末是开发新型陶瓷材料的步。本文介绍了在N:一Ar和N:一NH两种不同混合气体中,利用直流电弧等离子体熔化余属铝,并通过铝蒸气。

用电弧等离子体制备超细AlN粉末的研究--《粉末冶金技术》年。摘要:介绍了利用直流电弧等离子体制备超细AlN粉末的方法。实验结果表明,在N_-Ar气氛中制备的超细粉末是Al和AlN混合物,而在N_-NH_气氛中能制备出高纯度的超细。

程本成,金寿日,赵新洛,用电弧等离子体制备超细AlN粉末的研究介绍了利用直流电弧等离子体制备超细AlN粉末的方法。实验结果表明,在N_-Ar气氛中制备的超细粉末是Al和AlN混合物,而在N_-NH_气氛中能制备出高纯度的超细AlN粉末。X。

直流电弧热等离子体法制备超细粉体氮化铝的研究Researchon。采用直流电弧热等离子体法,以微米级铝粉为原料,制备了超细氮化铝粉体.在等离子体功率kW,运行N流量m/h,急冷NH流量.m/h,送粉N流量.m/h时,制备得到的氮化。

直流电弧等离子体法制备超细Ag粉研究-维普网-仓储式在线作品。采用自行研制的高真空双枪直流电弧金属纳米粉连续制备设备,制备了高纯度的超细银粉,并采用正交试验的方法研究了各工艺参数对粉体产率及粒径分布的影响。利用X射线衍射。

直流电弧热等离子体法制备超细粉体氮化铝的研究-健康论文摘要:采用直流电弧热等离子体法,以微米级铝粉为原料,制备了超细氮化铝粉体。在等离子体功率kW,运行N流量m^/h,急冷NH流量.m^/h,送粉N流量.m^/h时,制备得。

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