一种多孔铝表面涂覆PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109332137A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811298584.X

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明公开一种多孔铝表面涂覆PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜的制备方法,属于多孔金属材料表面处理技术领域。首先,采用PTFE乳液、KH-560改性硅溶胶和Al2O3颗粒为原料,原料按配比均匀混合后得到PTFE/SiO2/Al2O3均混液;其次,将表面粗化的多孔铝置于PTFE/SiO2/Al2O3均混液中浸渍、涂覆及固化,在多孔铝表面获得厚度为40~60μm的PTFE/SiO2/Al2O3膜层;最后,用盐酸腐蚀去除多孔铝表面PTFE/SiO2/Al2O3膜层外露的Al2O3颗粒,在多孔铝表面形成表面孔隙率5~40%、表面孔径1~10μm的PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜。本发明所制备的多孔铝表面涂覆PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜,比表面积高,表面孔结构可控,耐蚀性及疏水性好,制备工艺简单,可实现工业化生产。

    一种基于3D打印技术的高孔隙率微细层状结构多孔铝的制备方法

    公开(公告)号:CN109487109B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201811462543.X

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开一种基于3D打印技术的高孔隙率微细层状结构多孔铝的制备方法,将石膏、纳米Al2O3颗粒和生石灰按比例均混得到固相打印材料,将去离子水和聚丙烯醇按比例配制得到液相打印材料;通过3D打印将固相打印粉末逐层铺设,液相打印材料按设定路径喷射打印,得到与目标孔结构相反的石膏渗流前驱体;石膏渗流前驱体经干燥、渗流及水溶除石膏,得到高孔隙率微细层状结构多孔铝;本发明通过纳米Al2O3颗粒增强石膏,以及减小铺粉层厚度的方法,得到的高孔隙率、微细孔径层状结构多孔铝,制备工艺简单,孔结构精准可控,可实现工业化生产。

    一种多孔铝表面涂覆PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109332137B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201811298584.X

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明公开一种多孔铝表面涂覆PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜的制备方法,属于多孔金属材料表面处理技术领域。首先,采用PTFE乳液、KH‑560改性硅溶胶和Al2O3颗粒为原料,原料按配比均匀混合后得到PTFE/SiO2/Al2O3均混液;其次,将表面粗化的多孔铝置于PTFE/SiO2/Al2O3均混液中浸渍、涂覆及固化,在多孔铝表面获得厚度为40~60μm的PTFE/SiO2/Al2O3膜层;最后,用盐酸腐蚀去除多孔铝表面PTFE/SiO2/Al2O3膜层外露的Al2O3颗粒,在多孔铝表面形成表面孔隙率5~40%、表面孔径1~10μm的PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜。本发明所制备的多孔铝表面涂覆PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜,比表面积高,表面孔结构可控,耐蚀性及疏水性好,制备工艺简单,可实现工业化生产。

    一种基于3D打印技术的高孔隙率微细层状结构多孔铝的制备方法

    公开(公告)号:CN109487109A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811462543.X

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开一种基于3D打印技术的高孔隙率微细层状结构多孔铝的制备方法,将石膏、纳米Al2O3颗粒和生石灰按比例均混得到固相打印材料,将去离子水和聚丙烯醇按比例配制得到液相打印材料;通过3D打印将固相打印粉末逐层铺设,液相打印材料按设定路径喷射打印,得到与目标孔结构相反的石膏渗流前驱体;石膏渗流前驱体经干燥、渗流及水溶除石膏,得到高孔隙率微细层状结构多孔铝;本发明通过纳米Al2O3颗粒增强石膏,以及减小铺粉层厚度的方法,得到的高孔隙率、微细孔径层状结构多孔铝,制备工艺简单,孔结构精准可控,可实现工业化生产。

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