金属粉末及其制造方法和烧结温度的预测方法

    公开(公告)号:CN112423912A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201980043273.5

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明的课题之一在于提供一种含有硫的浓度或其分布受控的金属颗粒的金属粉末以及其制造方法。本发明提供一种制造金属粉末的方法。该方法包括:通过用氯使金属氯化来产生金属氯化物气体,以及通过在含硫气体存在下将作为气体的金属氯化物还原来产生金属颗粒。还原是以使金属颗粒中的硫的总体浓度成为0.01重量%以上1.0重量%以下,金属颗粒的距表面4nm的位置的硫的局部浓度成为2原子%以上的方式来进行的。总体浓度和局部浓度分别通过电感耦合等离子体发射光谱分析仪和设置在扫描透射电子显微镜中的能量色散X射线光谱分析仪来估计。

    金属粉体的制造方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111918724A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201980023373.1

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明提供一种能够高效地制造粒度分布窄的金属粉体的方法。该方法包括在分级温度35℃以下对附着有醇的金属粉体进行气流分级的气流分级步骤。分级压力可为0.2MPa以上,醇可为在20℃的蒸气压为18.7hPa以上的醇。附着有醇的金属粉体可以包含饱和吸附量的40%以上的醇。金属粉体的个数平均粒径可为200nm以下。

    镍粉和镍糊料
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110461503B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN201880017127.0

    申请日:2018-02-21

    Abstract: 课题在于,提供适合作为MLCC的内部电极材料、脱胶性优异、在低极性溶剂、特别是乙酸二氢松油酯中的润湿性和分散性得到改善的镍粉和镍糊料。解决手段是,镍粉,其是个数平均直径为1μm以下、晶粒直径d大于40nm的球状镍粉,其特征在于,用傅立叶变换型红外分光光度计测定时1385cm‑1下的吸光度Ia与1600cm‑1下的吸光度Ib之比(Ib/Ia)为0.8以上、碳浓度为0.05质量%以上且2.0质量%以下;在此,晶粒直径d是指针对(111)面进行X射线衍射测定,使用Scherrer公式(式2)而计算得到的值,K是Scherrer常数,λ是测定X射线波长,β是半峰宽度,θ是衍射角。

    镍粉
    4.
    发明公开
    镍粉 有权

    公开(公告)号:CN106457379A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201580017072.X

    申请日:2015-03-12

    Abstract: 本发明提供一种镍粉,该镍粉在叠层陶瓷电容器的制造工序中具有优异的烧结特性,可以防止叠层陶瓷电容器的电极层与电介质层之间的剥离或电极层的裂纹这样的缺陷的产生。镍粉含有1.0~5.0质量%的硫,个数50%粒径为0.09μm以下。

    镍粉末
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108430673B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201780006541.7

    申请日:2017-01-11

    Abstract: 【课题】提供一种能够示出优越的烧结举动和分散性并且作为结果防止脱层的适于导电浆料用的镍粉末。【解决方案】一种镍粉,具有包含氧化镍和氢氧化镍的覆盖膜,平均粒径为250nm以下,并且,在根据X射线光电子能谱法(XPS)的镍粉末表面层的镍的化学键合状态的解析中,归属于镍和氧的键合状态的峰与Ni2p3/2谱整体的面积比为55.0~80.0%,金属镍的峰与Ni2p3/2谱整体的面积比为5.0~15.0%,归属于镍和羟基的键合状态的峰与Ni2p3/2谱整体的面积比为5.0~40.0%,所述覆盖膜的厚度的平均为3.0~5.0nm。

    金属粉末的制造方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1264633C

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN99801356.0

    申请日:1999-06-09

    CPC classification number: B22F9/28

    Abstract: 使金属氯化物气体和还原性气体在还原反应温度范围内进行接触而生成金属粉末后,当使氮气等惰性气体接触该金属粉末进行冷却时,在从还原反应温度范围至至少800℃的范围内,该冷却速度在30℃/s以上。将金属粉末急冷,借此可以抑制金属粉末颗粒的凝集和成长成二次颗粒。在还原工序中生成的金属粉末的颗粒,其在还原工序后发生凝集而成长成二次颗粒被抑制,能够稳定地得到粒径例如在1μm以下的超细粉的金属粉末。

    镍粉体及其制造方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111936254B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201980023766.2

    申请日:2019-02-07

    Abstract: 本发明要解决的问题之一在于提供一种显示高压缩密度、高温处理下体积收缩小的镍粉体及其制造方法。本发明的镍粉体包含镍粒子,镍粒子表面上的Ni‑Ni键、Ni‑OH键、及来自氧化镍的Ni‑O键之中,Ni‑Ni键的比率为50%以上,热收缩率在1200℃为15%以下。Ni‑Ni键的比率与热收缩率分别利用X射线光电子能谱法与热机械分析法估算。

    金属氯化物生成装置及金属粉体的制造方法

    公开(公告)号:CN111936424B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN201980024083.9

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明提供一种能够防止制造装置的破损和损坏、稳定地制造金属粉体的方法、能够实现该方法的金属氯化物生成装置、以及包括金属氯化物生成装置的金属粉体的制造系统。金属氯化物生成装置具有:氯化炉,其具备具有用于导入金属的金属导入口的第一加热炉以及与第一加热炉连结的第二加热炉;第一加热器,其加热所述第一加热炉;以及第二加热器,其加热所述第二加热炉。第二加热炉具有用于排出金属的氯化物的气体的排出口。氯化炉具有用于导入包含氯元素的气体的第一气体导入口,第一气体导入口被第一加热器和第二加热器的中的任意一方包围。

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