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更新时间:2024-04-27

快讯播报

钼酸铵使用方法快讯

2024-04-26 13:52

2024年4月26日消息,据国家知识产权局公告,中国第一汽车股份有限公司申请一项名为“一种负极材料及其制备方法和锂离子电池“,公开号CN117936726A,申请日期为2023年12月。

2024-04-23 16:00

近日,齐合环保集团旗下子公司顺尔茨环保(北京)有限公司又获一项废旧锂电池回收发明专利。此专利名称为《一种废旧锂离子电池的破碎方法及系统》,该方法及系统的核心在于将废旧锂离子电池直接送入特殊设计的装有盐溶液的破碎装置中进行带电破碎,破碎与放电同时进行,盐溶液处理后循环使用,免去了传统工艺中的预放电步骤。据悉,截至2024年4月,齐合环保集团在中国的子公司共获得国家知识产权授权的发明专利近20项,涉及类别包括报废汽车回收相关、废旧锂电池回收相关、再生铝相关等。

2024-04-23 10:54

4月23日,国家知识产权局发布公告,清华大学取得一项名为“一种废锂电池石墨负极的绿色回收利用方法及石墨烯”,授权公告号CN114835109B。专利摘要显示,该发明提供了一种废锂电池石墨负极的绿色回收利用方法及石墨烯。所述绿色回收利用方法包括:将废锂电池石墨负极中的石墨层依次进行酸浸、超声、冷冻干燥、机械剥离和提取,得到石墨烯。本发明通过对废锂电池石墨负极中的石墨进行酸浸、超声、冷冻干燥,然后进行机械剥离,节约资源,安全绿色,提高了回收的石墨的利用率和应用范围。

2024-04-18 13:47

我国是全球人造板生产和消费大国,林木资源消耗量巨大,木材供需矛盾日益突出。对此全国代表,万华禾香生态科技股份有限公司董事长郭兴田在全国会议上建议,将“生物质废弃物替代木材生产人造板项目减排方法学”纳入国家核证自愿减排量(CCER)机制,推动行业绿色降碳。(百年建筑网)

2024-04-15 13:34

2024年4月13日消息,据国家知识产权局公告,宁波长阳科技股份有限公司申请一项名为“一种低水分高耐热陶瓷涂覆隔膜及其制备方法“,公开号CN117878529A,申请日期为2024年3月。

钼酸铵使用方法价格行情

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    Mo合金中Ni与Nb含量低于50%(原子数分数),其中Nb含量低于20%(原子数分数)该专利避免了使用Mo、Ni、Nb粉末作为原料,解决了合金化不充分造成的Ni铁磁相的残留,稳定了溅射速度,提高了靶材寿命 专利(CN 102127741 A)[14]提出了一种薄膜太阳能电池用高纯钼靶的制备方法方法首先采用钼酸铵为原料,经焙烧获得三氧化钼,随后在450~600 ℃高纯氢气气氛下进行一次还原得到二氧化钼,再在950~1 050 ℃进行二次还原得到Mo粉,然后经过混料、筛分、等静压成型后,在中频感应炉中于1 950~2 000 ℃烧结,通过大功率电子束熔炼提纯,最后经锻造、热轧、热处理退火、机械加工、超声波清洗、钎焊等工序制得高纯度、高密度和均匀性良好的钼靶。

  • 工信部公布最新行业标准,有色金属行业51项

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  • 河科大成功研制高温高性能新型钼合金打破国外技术封锁

    中原学者、河南钼钨材料先进装备及加工产业技术创新战略联盟负责人、河南科技大学教授魏世忠介绍,目前国际上制造钼合金的通用方法是在钼粉中添加第二相元素,但添加时均匀性差、颗粒大,从而影响了钼合金的性能 “我们最为重要的技术突破是改变了元素的添加方式”魏世忠说,他们的研发团队在制作钼粉之前的钼酸铵液中,添加了同样是液体的第二相元素,再将液体混合物经过一系列工艺制备成钼合金成品。

  • 煤制油技术发展状况

    该技术主要适用于对含内在水分较高的褐煤进行干燥二是采用了先进高效的钼催化剂,即钼酸铵和三氧化二钼催化剂添加量为0.02%~0.05%,而且这种催化剂中的钼可以回收85%~95%三是针对高活性褐煤,液化压力低,可降低建厂投资和运行费用,设备制造难度小由于采用了钼催化剂,俄罗斯高活性褐煤的液化反应压力可降低到6兆帕~10兆帕,减少投资和动力消耗,降低成本,提高可靠性和安全性 2.德国煤液化新工艺 德国煤液化新工艺:1981年,德国鲁尔煤矿公司和费巴石油公司对最早开发的煤加氢裂解为液体燃料的柏吉斯法进行了改进,建成日处理煤200吨的半工业试验装置,操作压力由原来的70兆帕降至30兆帕,反应温度450摄氏度~480摄氏度;固液分离改过滤、离心为真空闪蒸方法,将难以加氢的沥青烯留在残渣中气化制氢,轻油和中油产率可达50%。

  • 两部委公布《2013年出口许可证管理货物目录》

    【发布单位】中华人民共和国商务部、海关总署 【发布文号】公告2012年第97号 【发布时间】2012-12-31 根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国货物进出口管理条例》,现公布《2013年出口许可证管理货物目录》,并就有关问题公告如下: 一、2013年实行出口许可证管理的48种货物,分别实行出口配额许可证、出口配额招标和出口许可证管理。

  • 3273-2005汽车大梁用热轧钢板和钢带

    凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准 GB 222-1984 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 GB/T 223.3 钢铁及合金化学分析方法 二安替吡啉甲烷磷钼酸重量法测定磷量 GB/T 223.5 钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测量酸溶硅含量 GB/T 223.11 钢铁及合金化学分析方法 过硫酸铵氧化容量法测定铬量 GB/T 223.12 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量 GB/T 223.13 钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵容量法测定钒量 GB/T 223.14 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量 GB/T 223.16 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 GB/T 223.18 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 GB/T 223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量 GB/T 223.23 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟分光光度法测定镍量 GB/T 223.24 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-丁二酮肟分光光度法测定镍量 GB/T 223.39 钢铁及合金化学分析方法 氯磺酚S光度法测定铌量 GB/T 223.49 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法测定稀土量 GB/T 223.53 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量 GB/T 223.54 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定镍量 GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量 GB/T 223.59 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量 GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.61 钢铁及合金化学分析方法钼酸铵容量法测定磷量 GB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量 GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 GB/T 223.64 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锰量 GB/T 223.67 钢铁及合金化学分析方法 还原蒸馏-次甲基蓝光度法测定硫量 GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 GB/T 223.69 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量 GB/T 223.71 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量 GB/T 223.72 钢铁及合金化学分析方法 氧化铝色层分离-硫酸钡重量法测定硫量 GB/T 223.76 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量 GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法(GB/T 228-2002,eqvISO6892:1998) GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法(GB/T 232-1999,eqvISO7438:1985) GB/T 247 钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定 GB/T 709 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试样取样位置及试样设备 GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢的火花源原子发射光谱分析方法(常规法) GB/T 6394 金属平均晶粒度测定法 GB/T 13299 钢的显微组织评定方法 YB/T 081 冶金技术标准的数值修约与检验数值的判定原则 3 分类及代号 3.1 钢的牌号由抗拉强度下限值和汉语拼音“梁”的首位字母L两个部分组成。

  • 优质镁砂化学分析方法钼蓝光度法测定二氧化硅量(YB 4009—91)

    本标准适用于优质镁砂中二氧化硅量的测定 测定范围:0.10%~1.00% 2 引用标准 GB8170数值修约规则 3 方法提要 试样用碳酸钠硼酸混合熔剂熔融,稀盐酸浸取,在约0.2mol/L盐酸介质中.硅酸与钼酸铵形成硅钼杂多酸,加入草酸硫酸混合酸,消除磷、砷离子的干扰,然后用硫酸亚铁铵将其还原为硅钼蓝,于分光光度计波长690nm处,测量其吸光度。

  • 钼及钼合金粉末冶金技术研究现状与发展

    韩国岭南大学提出了相似方法,只是所用原料为高纯MoO?3 (3)十二钼酸铵氢气还原法 十二钼酸铵氢气还原法[4]?是将十二钼酸铵在镍合金舟中,并置于管式炉中,在530℃下用氢气还原,然后再在900℃下用氢气还原,可制出比表面积为3.0m?2/g以上的钼粉,这种钼粉的粒度为900nm左右。

  • 金融危机下中国钼加工业发展的思考

    该生产线技术性能稳定,可使产品成品率达到97%,比采用传统工艺提高工效60倍,而能耗仅为传统工艺方法的1/3镧钼等热阴极材料及制备技术、微波煅烧钼酸铵制取高纯三氧化钼新工艺、三氧化钼除钨新工艺等逐步应用于工业生产? 与此同时,粉末冶金与压力加工领域中的其他相关技术对推进钼加工业的技术进步也起到很大的作用? (1)选冶材一体化的高效短流程制备技术? 在选冶方面,对于钼粉末的制备,主要是采用传统方法先制备高纯单质,后混合的方法,造成了能耗、污染增加,且制造过程存在非均匀、低效益的问题,如果针对钼冶炼中间产品,结合粉末粒度、结构、形貌控制技术,就能实现多元钼基制品高效短流程制备,达到节约资源和能源的目标。

  • 金融危机下中国钼加工业发展的思考

    该生产线技术性能稳定,可使产品成品率达到97%,比采用传统工艺提高工效60倍,而能耗仅为传统工艺方法的1/3镧钼等热阴极材料及制备技术、微波煅烧钼酸铵制取高纯三氧化钼新工艺、三氧化钼除钨新工艺等逐步应用于工业生产? 与此同时,粉末冶金与压力加工领域中的其他相关技术对推进钼加工业的技术进步也起到很大的作用? (1)选冶材一体化的高效短流程制备技术? 在选冶方面,对于钼粉末的制备,主要是采用传统方法先制备高纯单质,后混合的方法,造成了能耗、污染增加,且制造过程存在非均匀、低效益的问题,如果针对钼冶炼中间产品,结合粉末粒度、结构、形貌控制技术,就能实现多元钼基制品高效短流程制备,达到节约资源和能源的目标。

  • 金融危机下中国钼加工业发展的思考

    该生产线技术性能稳定,可使产品成品率达到97%,比采用传统工艺提高工效60倍,而能耗仅为传统工艺方法的1/3镧钼等热阴极材料及制备技术、微波煅烧钼酸铵制取高纯三氧化钼新工艺、三氧化钼除钨新工艺等逐步应用于工业生产? 与此同时,粉末冶金与压力加工领域中的其他相关技术对推进钼加工业的技术进步也起到很大的作用? (1)选冶材一体化的高效短流程制备技术? 在选冶方面,对于钼粉末的制备,主要是采用传统方法先制备高纯单质,后混合的方法,造成了能耗、污染增加,且制造过程存在非均匀、低效益的问题,如果针对钼冶炼中间产品,结合粉末粒度、结构、形貌控制技术,就能实现多元钼基制品高效短流程制备,达到节约资源和能源的目标。

  • 金融危机下中国钼加工业发展的思考

    该生产线技术性能稳定,可使产品成品率达到97%,比采用传统工艺提高工效60倍,而能耗仅为传统工艺方法的1/3镧钼等热阴极材料及制备技术、微波煅烧钼酸铵制取高纯三氧化钼新工艺、三氧化钼除钨新工艺等逐步应用于工业生产? 与此同时,粉末冶金与压力加工领域中的其他相关技术对推进钼加工业的技术进步也起到很大的作用? (1)选冶材一体化的高效短流程制备技术? 在选冶方面,对于钼粉末的制备,主要是采用传统方法先制备高纯单质,后混合的方法,造成了能耗、污染增加,且制造过程存在非均匀、低效益的问题,如果针对钼冶炼中间产品,结合粉末粒度、结构、形貌控制技术,就能实现多元钼基制品高效短流程制备,达到节约资源和能源的目标。

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    该生产线技术性能稳定,可使产品成品率达到97%,比采用传统工艺提高工效60倍,而能耗仅为传统工艺方法的1/3镧钼等热阴极材料及制备技术、微波煅烧钼酸铵制取高纯三氧化钼新工艺、三氧化钼除钨新工艺等逐步应用于工业生产? 与此同时,粉末冶金与压力加工领域中的其他相关技术对推进钼加工业的技术进步也起到很大的作用? (1)选冶材一体化的高效短流程制备技术? 在选冶方面,对于钼粉末的制备,主要是采用传统方法先制备高纯单质,后混合的方法,造成了能耗、污染增加,且制造过程存在非均匀、低效益的问题,如果针对钼冶炼中间产品,结合粉末粒度、结构、形貌控制技术,就能实现多元钼基制品高效短流程制备,达到节约资源和能源的目标。

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    该生产线技术性能稳定,可使产品成品率达到97%,比采用传统工艺提高工效60倍,而能耗仅为传统工艺方法的1/3镧钼等热阴极材料及制备技术、微波煅烧钼酸铵制取高纯三氧化钼新工艺、三氧化钼除钨新工艺等逐步应用于工业生产? 与此同时,粉末冶金与压力加工领域中的其他相关技术对推进钼加工业的技术进步也起到很大的作用? (1)选冶材一体化的高效短流程制备技术? 在选冶方面,对于钼粉末的制备,主要是采用传统方法先制备高纯单质,后混合的方法,造成了能耗、污染增加,且制造过程存在非均匀、低效益的问题,如果针对钼冶炼中间产品,结合粉末粒度、结构、形貌控制技术,就能实现多元钼基制品高效短流程制备,达到节约资源和能源的目标。

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  • 金融危机下中国钼加工业发展的思考

    该生产线技术性能稳定,可使产品成品率达到97%,比采用传统工艺提高工效60倍,而能耗仅为传统工艺方法的1/3镧钼等热阴极材料及制备技术、微波煅烧钼酸铵制取高纯三氧化钼新工艺、三氧化钼除钨新工艺等逐步应用于工业生产? 与此同时,粉末冶金与压力加工领域中的其他相关技术对推进钼加工业的技术进步也起到很大的作用? (1)选冶材一体化的高效短流程制备技术? 在选冶方面,对于钼粉末的制备,主要是采用传统方法先制备高纯单质,后混合的方法,造成了能耗、污染增加,且制造过程存在非均匀、低效益的问题,如果针对钼冶炼中间产品,结合粉末粒度、结构、形貌控制技术,就能实现多元钼基制品高效短流程制备,达到节约资源和能源的目标。

  • 钼精矿基础知识(牌号化学成分、检验标准等)

    3.用途 MoS2用于生产钼铁合金、金属钼、钼酸钙、钼酸铵、润滑剂等 4.产制 辉钼矿(MoS2)是容易浮选的矿物,浮选法是MoS2精选的主要方法用浮选法可得到含85~95%的钼精矿,总回收率达90% 5.包装 出口钼精矿的包装,有以下两种:①内玻璃纤维袋,外麻袋、每袋 净重50kg;②内乳胶袋、外麻袋每袋净重25~30kg或50kg。

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