一种具有空心结构的银粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN119035536A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411422277.3

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本申请提供一种具有空心结构的银粉及其制备方法,该方法包括分别制备氧化液和还原液;将还原液置于超声设备中,并在超声状态中将氧化液加入至所述还原液中;持续超声第一预设时长后,得到悬浮反应液;对悬浮反应液进行分离烘干后得到目标银粉。本申请提供的具有空心结构的银粉的制备方法,通过在反应过程中引入超声,使银微晶在反应溶液中得到较好的分散效果,从而减少甚至无需加入分散剂,通过该方式制备的银粉,分散性好,烧结活性高,且银粉内部存在空心结构可以有效提高银粉的烧结性能。

    一种用于3D打印的金属钽及钽合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN117532005A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311625397.9

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于3D打印的金属钽及钽合金粉末的制备方法,对金属棒材进行预处理,再将金属棒材的一端车削加工螺纹,并固定于等离子旋转电极雾化制粉设备上形成连接端,另一端为自由端;使金属棒材匀速旋转并深入制粉炉体内;开启真空机组,启动旋转驱动机构,逐次增加棒料转速,开启等离子枪并维持等离子弧,使棒材的自由端熔化形成金属熔体,冷凝成球形金属粉末;收集并筛分得到适用于3D打印的金属粉末。与现有技术相比,本发明制备的粉末中杂质元素氧、氮含量低,工艺简单,生产效率高,适宜规模化生产难熔金属粉末。本发明也适用于其他难熔金属,如钨、钼、铌,以及其他钽合金,如Ta‑W、Ta‑Mo、Ta‑Nb。

    一种磁性中空微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112296350B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202011033245.6

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种磁性中空微球及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。本发明通过一步水热法制备的磁性中空微球不仅结构和形成机理新颖,还可以通过改变反应温度、时间、表面活性剂之比、铜盐与钴盐的质量比、反应物浓度来调控产物中Cu和Co的含量以及磁性中空微球的组成、形貌和结构,其所制得的磁性中空微球的直径为2.2~10.2μm,又因该磁性中空微球分散性和均一性好并具有良好的微波吸收特性,而被广泛的应用于微波吸收与屏蔽、电催化、锂离子电池及表面增强拉曼光谱等领域。本发明公开的制备方法操作简单、绿色环保,具有良好的工业化应用潜力,适于市面推广与应用。

    一种金属空心球的制备方法

    公开(公告)号:CN113976876B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202111391422.2

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种金属空心球的制备方法,该方法以泡沫球作为造孔模板,先在造孔模板表面均匀粘附金属浆料,然后放入金属粉末中进行离心滚动,再采用筛网筛分得到粉末包覆球体,自然晾干后在真空环境下烧结,经球磨得到金属空心球。本发明采用滚粉烧结法将造孔模板经金属浆料粘附、金属粉末包覆、粉末冶金烧结制备得到金属空心球,通过控制造孔模板的尺寸、金属浆料的粘附量和金属粉末的包覆量,有效控制了金属空心球的球体尺寸,且金属空心球的表面接近致密,球壳壁厚均匀,不易破裂,强度较高,在吸能减震、消声降噪、电磁屏蔽、装甲防护等技术领域应用前景广泛。

    一种非晶态空心微球电磁波吸收材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113305293B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110396354.2

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种非晶态空心微球电磁波吸收材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法为:以惰性气体为送粉气体和保护气体,使用送粉气体将粒度为1‑100um的磁性合金材料粉末,送入超音速火焰喷涂设备的高温火焰中,以将磁性合金材料粉末快速融化为液态金属熔滴并喷射出去,在喷射口使用低温盐溶液对这些液态金属熔滴进行冷却,得到固体颗粒,收集固体颗粒,烘干,得到铁基非晶态空心微球电磁波吸收材料。该制备方法将非晶合金制成低密度轻质化的非晶合金空心微球,在保持磁导率、电阻匹配特性、电磁波高吸收性能的同时,降低吸波材料密度,使得吸波材料在同等厚度条件下,磁导率提高且面密度降低30%。

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