The invention relates to a Fe@Ni composite powder with a core shell structure and a preparation method thereof. The technical proposal is that the iron powder is added into the sodium hydroxide solution to be stirred and washed, and then added to the dilute sulfuric acid solution, stirred, washed and dried to obtain the iron powder after washing. The complexing agent and nickel salt and stir in the water bath conditions, get the chelate solution; then adding chelating liquid reducing agent, mixing, mixed liquid, regulating pH value with sodium hydroxide solution, obtained nickel plating solution to the nickel plating solution; then adding stabilizer, stirring to obtain stable nickel plating solution. By adding the washing iron powder to the stable nickel plating solution, the coating liquid is continuously stirred, and the coating liquid is washed and dried, and a Fe@Ni composite powder with a core shell structure is prepared. The invention has the advantages of simple process, short production cycle, strong operation, high yield and low cost; the product has no obvious agglomeration, homogeneous composition, stable chemical property and good oxidation resistance.
【技术实现步骤摘要】
一种具有核壳结构的Fe@Ni复合粉体及其制备方法
本专利技术属于Fe@Ni复合粉体
具体涉及一种具有核壳结构的Fe@Ni复合粉体及其制备方法。
技术介绍
含碳耐火材料以其独特的力学与化学性能被广泛应用于钢铁行业,种类繁多,主要有碳质制品、镁碳砖、石墨粘土制品、铝碳材料、碳化硅质制品等。镁碳和铝碳耐火材料是目前应用最广泛的含碳耐火材料,镁碳耐火材料具有优越的热学、化学和力学性能,被应用于炼钢设备与组件,如转炉、电弧炉和RH真空脱气装置等。铝碳耐火材料以其良好的抗侵蚀性和热震稳定性,被广泛应用于炼钢行业的连铸设备,如滑板、浸入式水口和整体塞棒等。由于具备良好的热学性能与机械性能,含碳耐火材料有着快速的发展和广泛的应用。碳是含碳耐火材料重要的组份,是其获得优良性能的关键成分。碳纳米纤维或碳纳米管对含碳耐火材料综合性能能够起到积极作用。而外加碳纳米管或碳纳米纤维由于其价格昂贵成本较高、易团聚等问题在实际使用中存在较大缺点。在含碳耐火材料中添加催化剂,原位生成碳纳米纤维或纳米碳管,能够均匀分布,生成的碳纤维与纳米碳管具有形貌可控等优点被广泛应用与含碳耐火材料中。在含碳耐火材料中添加过渡金属单质、过渡金属氧化物、过渡金属硝酸盐或过渡金属氯化物作为催化剂是目前获得原位生成碳纳米管与碳纤维的主要方法。采用二茂铁作为催化剂加入含碳材料中(胡庆华,王玺堂,王周福,等.掺Fe酚醛树脂合成及其催化石墨化研究[J],材料工程,2010(增刊2):359~361),以酚醛树脂为基体,通过催化合成碳纳米管,促进树脂由玻璃态碳结构向石墨化碳结构转变。但使用二茂铁做催化剂,对酚醛树 ...
【技术保护点】
一种具有核壳结构的Fe@Ni复合粉体的制备方法,其特征在于所述制备方法的步骤是:(1)将铁粉放入浓度为10wt%的氢氧化钠溶液中,搅拌1~3min,用去离子水洗涤至中性,再放入浓度为5wt%的稀硫酸溶液中,搅拌1~3min,然后用去离子水洗涤至中性,干燥,得到洗涤后的铁粉;(2)按络合剂∶镍盐的质量比为(1.9~2.8)∶1配料,在35~90℃水浴条件下将所述络合剂和所述镍盐搅拌均匀,得到鳌合液;再按还原剂∶镍盐的质量比为(1.0~1.3)∶1,将所述还原剂加入所述鳌合液中搅拌均匀,得到混合液;(3)向所述混合液中加入浓度为20wt%的氢氧化钠溶液至pH值为8~14,得到镀镍液;再向所述镀镍液中加入占所述镀镍液0.06~0.15wt%的稳定剂,搅拌5~10min,即得稳定的镀镍液;(4)在搅拌条件下,向所述稳定的镀镍液中加入占所述稳定的镀镍液6~15wt%的所述洗涤后的铁粉,持续搅拌10~100min,得到包覆液;(5)将所述包覆液用去离子水洗涤,在50~110℃条件下干燥,制得具有核壳结构的Fe@Ni复合粉体。
【技术特征摘要】
1.一种具有核壳结构的Fe@Ni复合粉体的制备方法,其特征在于所述制备方法的步骤是:(1)将铁粉放入浓度为10wt%的氢氧化钠溶液中,搅拌1~3min,用去离子水洗涤至中性,再放入浓度为5wt%的稀硫酸溶液中,搅拌1~3min,然后用去离子水洗涤至中性,干燥,得到洗涤后的铁粉;(2)按络合剂∶镍盐的质量比为(1.9~2.8)∶1配料,在35~90℃水浴条件下将所述络合剂和所述镍盐搅拌均匀,得到鳌合液;再按还原剂∶镍盐的质量比为(1.0~1.3)∶1,将所述还原剂加入所述鳌合液中搅拌均匀,得到混合液;(3)向所述混合液中加入浓度为20wt%的氢氧化钠溶液至pH值为8~14,得到镀镍液;再向所述镀镍液中加入占所述镀镍液0.06~0.15wt%的稳定剂,搅拌5~10min,即得稳定的镀镍液;(4)在搅拌条件下,向所述稳定的镀镍液中加入占所述稳定的镀镍液6~15wt%的所述洗涤后的铁粉,持续搅拌10~100min,得到包覆液;(5)将所述包覆液用去离子水洗涤,在50~110℃条件下干燥,制得具有核壳结构的Fe@Ni复合粉体。2.根据权利要求...
【专利技术属性】
技术研发人员:李享成,文泽宇,陈平安,朱伯铨,
申请(专利权)人:武汉科技大学,
类型:发明
国别省市:湖北,42
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