一种液态金属纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN108480650B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN201810539907.3

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 深圳大学

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属纳米颗粒及其制备方法,其中,所述方法包括步骤:提供液态金属及多巴胺溶液;将所述液态金属加入多巴胺溶液中并处理成纳米液滴体系;调节体系pH至碱性,使多巴胺进行自聚反应,即得液态金属纳米颗粒。本发明解决了现有的液态金属纳米颗粒稳定性差的问题。

    制备金属纳米颗粒的方法
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113263172A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110445506.3

    申请日:2021-04-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备金属纳米颗粒的方法,属于金属纳米材料技术领域,具体涉及一种基于金属纳米粒子的物理制备方法,将聚四氟乙烯分散液涂覆于玻璃基板表面后干燥,得到聚四氟乙烯涂层的玻璃基板;然后,将基板放入手套箱真空蒸镀器中,将金属丝高温蒸发至聚四氟乙烯涂层玻璃基板上,继而生长形成金属纳米颗粒。当制备不同金属纳米颗粒时,通过控制金属纳米颗粒生长层厚度来实现各金属的金属纳米粒子粒径。本发明方法操作简洁,制备工艺原理简单,减少一系列化学反应合成以及提纯,节能,环保,安全。

    一种高纯镓粒生产工艺方法

    公开(公告)号:CN111659897B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010577215.5

    申请日:2020-06-23

    Inventor: 曹昌威

    Abstract: 本发明公开了一种高纯镓粒生产工艺方法,包括如下步骤:S1、在去离子水交换水中加入浓盐酸得到冷却剂;将高纯镓原料熔化为液态,并装入滴料瓶;S2、将滴料瓶的滴料口开口淹没置于在冷却剂水面下方内,冷却剂温度为5~15℃,开始滴料,滴料过程中以3~9cm/s速度水平移动滴料瓶,液态高纯镓原料滴入冷却剂后凝固为高纯镓粒;通过调整滴料瓶的滴料口开孔孔径大小,控制制备得到的高纯镓粒的粒径大小;S3、收集高纯镓粒,用10~20℃去离子交换水冲洗高纯镓粒至中性;S4、将冲洗后的高纯镓粒平铺在干燥箱内干燥,干燥温度13~23℃。与现有技术相比,本发明提供的方法利用常见的水作为冷却剂,在常温下制备得到粒径均匀的高纯镓颗粒,制备方法简单。

    一种资源回收方法
    64.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108746645B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810717411.0

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种废镀锡铜米的资源回收方法,首先将废镀锡铜米和研磨瓷球按照一定比例混合,得到混合物;然后将混合物置于真空容器中加热搅拌,通过研磨瓷球与废镀锡铜米的搅拌摩擦作用以及废镀锡铜米自身的摩擦作用将废镀锡铜米表面的熔融状态的锡剥离,实现锡与铜米的分离;停止对真空容器加热,继续搅拌,锡从废镀锡铜米表面刮离后在摩擦作用下冷却为粉末,少量铜在摩擦作用下形成粉末,得到铜锡混合粉末;然后通过电力分选和筛分分别分离研磨瓷球、废镀锡铜米和铜锡混合粉末。本发明利用锡低熔点的物理特性,采用纯物理分离方法,在真空状态下通过搅拌分离,工艺简单,效果好、成本低,无二次污染。

    一种球形金属粉末的制备方法和制备装置

    公开(公告)号:CN108465822B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201810409157.8

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种球形金属粉末制备装置,包括气缸缸体、保温层、活塞、振动筛和充气阀门和排气阀门,其中,保温层包裹在缸体外部;活塞安装在缸体中,能够在缸体中往复运动,活塞顶部设有凹槽,活塞内部设有中空管路,该中空管路上端连接凹槽;所述充气阀门安装在缸体上,一端接外部惰性气体源,一端与缸体内腔连通;所述排气阀门安装在缸体上,一端与缸体内腔连通,一端通到缸体外部;缸体上部设有粉末加注口;钢体下部设有出料口,所述中空管路下端可与缸体上的出料口连通。本发明针对现有球形金属粉末制备领域存在的一些问题,提供了一种结构简单、制备成本低的球形金属粉末制备装置,制备效率高,生产出的球形金属粉末产品质量优良。

    一种纳米级锡粉制备方法
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112719276A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011598342.X

    申请日:2020-12-29

    Inventor: 柴立新 汪艳春

    Abstract: 本发明公开了一种纳米级锡粉制备方法,涉及粉体制备技术领域,其技术方案要点包括如下步骤:步骤1、将锡料填装在熔锡炉内,蒸发室内抽真空至≤10kPa后,通入氮气,并控制压力为110‑120kPa;步骤2、蒸发室内预填锡料,开启蒸发室内的等离子枪,以形成等离子电弧,使得锡料熔融,控制等离子电弧电流小于500A,电压小于140V;步骤3、锡料完全熔融后,调节等离子电弧电流至500‑600A,电压至140‑160V,至熔融锡料蒸发;步骤4、将熔锡炉内锡液导入蒸发室内,并控制熔融锡料的液面高度稳定;步骤5、蒸发的锡料在冷凝管中结晶、成核后进入冷却室内冷却至40‑60℃,获得锡粉溶液;步骤6、分离锡粉溶液,获得锡粉。本发明具有提升纳米锡粉质量的效果。

    一种石墨烯基锂金属复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112643036A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910958554.5

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯基锂金属复合微米棒的制备方法,A)将浆液进行湿法纺丝,经旋转凝固浴凝固后,得到氧化石墨烯基凝胶微米棒浆液;所述浆液包括氧化石墨烯与水;B)将所述氧化石墨烯基凝胶微米棒浆液进行水热反应,过滤,得到石墨烯基微米棒;C)在保护性气体气氛下,将所述石墨烯基微米棒加入熔融的金属锂中,进行搅拌,得到石墨烯基锂金属复合微米棒。本发明制备了具有多褶皱类葱卷多级孔结构石墨烯基微米棒,并借助自身的亲锂性含氧官能团或微量活性物质填料,在毛细作用下,实现了熔融锂金属直接的吸附与存储。本发明的石墨烯基锂金属微米棒作为锂金属负极活性材料,在电池循环过程中无枝晶生成、具有超长的循环稳定性。

    一种基于液态金属纳米颗粒的冷冻保护剂及其方法和应用

    公开(公告)号:CN110839613A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911157737.3

    申请日:2019-11-22

    Inventor: 后仪 饶伟 刘静

    Abstract: 本发明涉及一种基于液态金属纳米颗粒的冷冻保护剂及其方法和应用,包括液态金属纳米颗粒和基础保护剂;所述液态金属纳米颗粒的原材料熔点在60℃以下,所述基础保护剂为乙二醇、丙二醇和海藻糖。所述冷冻保护剂可以在降温的过程中实现玻璃化,复温的过程中在近红外激光的照射下作为空间热源,大大提高升温速率,抑制反玻璃化,减少冰晶的形成,提高冻存后细胞及血管组织的存活率及结构完整性。

    金属纤维的熔抽制造装置及制造方法

    公开(公告)号:CN106735263B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201611138457.4

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种金属纤维的熔抽制造装置及制作方法,通过设置收集槽和架设在收集槽上方的石墨坩埚,将金属线材、块材或粉末填入石墨坩埚的坩埚箱体内,经坩埚箱体上的加热装置加热熔化形成金属熔浆,同时经坩埚箱体侧壁上的进气口通入还原性气体从而在坩埚箱体内形成正压,金属熔浆在空气压力和重力的作用下沿坩埚箱体底部下料咀流出形成金属悬滴,可转向的高压喷嘴连接空气压缩机后喷出高速气体将悬滴吹离,通过调整高压喷嘴的空气喷射方向,可改变金属纤维下落位置实现均匀铺毡,本发明摆脱了传统熔抽法制造金属纤维中对旋转抽丝盘的依赖,能够实现金属纤维的高效制造,具有操作简单,生产高效,铺毡均匀的优点。

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