电弧法金属纳米粉制取设
2023-05-09T10:05:18+00:00
金属纳米粉制备工艺及设备研究 百度学术
金属纳米粉制备工艺及设备研究 来自 知网 喜欢 0 阅读量: 62 作者: 陈宾 摘要: 论文结合"振兴东北老工业基地高技术产业化项目—金属纳米粉制取设备技术与产业化"展开 Mar 12, 2020 目前双金属复合纳米粉的制备方法主要包括化学置换法、电镀法、溶液混合法。研究人员已成功制备出具有良好导电性能的NiAg ,CuAg [1415] 体系导电墨水,但 镍基NiAg复合纳米粒子直流电弧等离子体法制备及其烧结电学性能介绍 了电弧等离 子体法制 备纳 米材料的基 本工作原理 及其在制 备各种纳米 材料的应用 , 分析 了电弧等 离子体法的 特点与优 势 , 并 展望了其发 展前 景。 关键词 ( 1) 金属与其 电弧等离子体法在纳米材料制备中的应用 百度文库
直流电弧等离子体制备纳米粉技术及其应用 豆丁网
Apr 2, 2014 直流电弧等离子体技术制备纳米粉体原理直流电弧等离子体法的基本原理是在惰性气氛或反应性 气氛中,通过直流放电 (或其他方式)使气体电离产生高温等 离子体, 用 NaOH 作沉淀剂一步法直接制备纳米氧化锌。 实验方案一 产物为柱状结构 1、在室温下,在烧杯中称取 03 g Zn (NO3)26H2O(0001 mol)然后加入 40 mL 蒸馏水,搅拌 5 实验一电弧等离子体法制备纳米粉体 百度文库Apr 13, 2019 相 也没有合金相 23 纳米粉相组成 表 给出了在电弧电流为 ,为 时, 1 200Aγ 50% 或 原料中加入 , 后制备的纳米粉中 , Fe Ni W Mo W , , 和 质量分数 从表中数据可看 直流电弧法制备金属铁镍纳米粉体PDF 文档全文预览
直流电弧等离子体制备纳米粉技术及其应用docx
Apr 25, 2018 制粉系统主要由钨电极、坩埚、引弧器、制粉室构成。 在电场下使充入的气体电离,并形成高温等离子体(可达3000K30000K),将电弧作用于坩埚中的金属,使金 Feb 11, 2014 相比而言,直流电弧等离子体法是近年来应用到金属超细粉体制备领域的一种新方法,已经成功制备出Cu、Ni、Au、Zn、Ag [812]多种金属超细粉体,且克服了上述 直流电弧等离子体法制备铋纳米粉体 豆丁网SNH Ⅲ型电弧法金属纳米粉制取设备 **号: ZL5 新品鉴定号:吉新 [2001]04002号 产量: 1kg~ 2kg /班 产品描述: SNH — Ⅲ 型电弧法金属纳米粉制取设 SNH Ⅲ型电弧法金属纳米粉制取设备
电弧法制硝酸 科创网
Aug 4, 2018 电弧法制硝酸 硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 Mar 12, 2020 目前双金属复合纳米粉的制备方法主要包括化学置换法、电镀法、溶液混合法。 研究人员已成功制备出具有良好导电性能的NiAg [ 13] ,CuAg [ 14 15] 体系导电墨水,但部分导电墨水中,双金属复合粉体的Ag组分含量较高,接近50% (质量分数,下同)。 同时化学方法制备复合纳米粉体存在效率较低、过程繁琐等弊端。 直流电弧等离子体法是 镍基NiAg复合纳米粒子直流电弧等离子体法制备及其烧结电学性能多种金属超细粉体,且克服了上述方法的缺陷,具有 较好的产业化前景,但采用此法制备纳米铋粉的报道 还未见。因此,本文作者采用自行研制的高真空三枪 直流电弧等离子体金属纳米粉连续制备产业化设备, 在恒定电流下改变充气压力制备纳米铋粉并对其结构直流电弧等离子体法制备铋纳米粉体 Central South University
金属纳米粉制备工艺及设备研究《吉林大学》2006年硕士论文
同时对电爆法金属纳米粉的制备原理进行了分析,确定了高频电源的电压、电容器组的值和充电时间等,通过改变放电电量可得到不同质量的纳米粉末,设计了电爆炸腔体和电爆炸电路。 还研究了金属纳米粉的制备工艺,分析了金属纳米粉的表征,给出了Ni、FeCo合金纳米粉末的大小、形貌和成分,对完善金属纳米粉的制备设备和掌握设备的制备能力和综合性能具有重 Sep 10, 2021 纳米金属粉的制备方法较多,主要有电爆法、蒸发凝聚法、机械粉碎法等。 11电爆法 电爆法是利用高压放电产生的高温等因素使细金属丝熔融、汽化,金属蒸气在与惰性气体碰撞时形成纳米金属粒子或纳米合金粒子。 该方法用于工业上连续生产纳米金属 纳米金属粉制备技术一览颗粒 搜狐图 2 电弧法制备铁纳米粒子的 TEM 照片 氢等离子电弧法方法所制备的纳米铁粒子有一个球形或椭圆形的形状,粒子 尺寸在 50100nm 左右。从图中可以清楚地看到:由于粒子相互之间的作用,这 些纳米铁粒子连接起来呈现链状。 2 实验二、 惰性气体蒸发法制备纳 实验一电弧等离子体法制备纳米粉体 百度文库
直流电弧等离子体法制备碳包覆金属纳米颗粒的研究 豆丁网
Oct 25, 2015 电弧法制备碳包覆金属纳米颗粒一般是在惰性气体保护的环境下进 行放电的,石墨是电弧蒸发的碳源。 近年来,有人在有机气体环境下以 有机气体为碳源进行电弧放电制备碳包覆金属纳米颗粒。 SunX.C等人[261 采用电弧法制备出碳包覆镍的纳米颗粒。 先把金属镍气相沉积在铜阴极 上,以碳棒为阳极在甲烷的气氛中进行放电,制备出粒度为十 2、SNH型两用式电弧法和SNB型连动式电爆法金属纳米粉制取设备。 该设备为生产各种金属、合金、化合物纳米粉的专用设备。 产量:3kg—6kg/日。 鉴定结论:电弧法设备达到国际先进水平,属于国内**;电爆法设备达到国际先进水平,属于国内首创。 3、各种纳米粉产品。 ①纯金属、合金纳米粉。 如:Fe、Co、Ni、Cr、Cu、Al、Mg、Au、Fe—Ni合金 四平市高斯达纳米材料设备有限公司Jun 23, 2020 另一方面,电爆炸法可制备非金属纳米材料。如使用很细的碳纤维在氮气或氩气中制备碳纳米粉体、碳纳米管和富勒烯;在惰性气体或氢气中,可制备5~10nm的GaAs团簇等。目前研究的电爆炸法制备的非金属材料主要是碳纳米材料。电爆炸法:一种“绿色”的制备纳米粉体的方法 中国粉体网
金属纳米粉材料的研制 jzdocin豆丁建筑
Oct 25, 2012 收稿日期:基金项目:国家重点基础研究发展规划项目(G作者简介:李志杰(1963),男,辽宁沈阳人,东北大学博士研究生,沈阳工业大学副教授;左1963),男,安徽桐城人,东北大学教授,博士生导师;王1941),男,黑龙江宁安人,东北大学教授,博士生导师;Mar2004文章编号 电弧法的氮氧化物产量大概在一度电80g硝酸左右,如果按照能量衡算,把这些电能全部转化为硝酸的话,理论上应当得到25kg硝酸。 也就是说如果从转化率角度来看,这个反应的转化率只有3%,是个极端低效的反应。 另外后续的提纯也非常麻烦,要知道用过电弧产生的氮氧化物浓度时非常低的,即使到了后期电弧法经过不断改进,得到的混合气中NO含量也仅 化工史话 26 这反应就是欠电——电弧法硝酸工艺 知乎2、SNH型两用式电弧法和SNB型连动式电爆法金属纳米粉制取设备。 该设备为生产各种金属、合金、化合物纳米粉的专用设备。 产量:3kg—6kg/日。 鉴定结论:电弧法设备达到国际先进水平,属于国内**;电爆法设备达到国际先进水平,属于国内首创。 3、各种纳米粉产品。 ①纯金属、合金纳米粉。 如:Fe、Co、Ni、Cr、Cu、Al、Mg、Au、Fe—Ni合金 四平市高斯达纳米材料设备有限公司
纳米金属粉制备技术一览中国纳米行业门户
Sep 9, 2021 纳米金属粉的制备方法较多,主要有电爆法、蒸发凝聚法、机械粉碎法等。 11电爆法 电爆法是利用高压放电产生的高温等因素使细金属丝熔融、汽化,金属蒸气在与惰性气体碰撞时形成纳米金属粒子或纳米合金粒子。 该方法用于工业上连续生产纳米金属、合金和金属氧化物等纳米粉体,是目前研究最多、实现纳米金属材料工业化生产的主要方 (4)电弧法 电弧法主要用于制备金、 银、铂等金属胶体。 制备过程 包括先分散后凝聚两个过程。 2、液相法 液相法的基本原理:使均相溶液中的某种或几种组分通过 物理或化学方法形成小粒子,并能与溶剂分离,得到前驱体 粒子,在经适当方法处理得到纳米 胶体与纳米粒子的制备精要 百度文库1: 杨梁锋;CuAg协同效应和乙醇水热处理在Cu基催化剂上丙烯环氧化反应中的作用研究[D];宁夏大学;2019年 2: 王子明;双金属(NiAg、CuAg)纳米粒子制备与导电性能研究[D];大连理工大学;2019年 3: 孟烈;CuAg双相合金导体材料高温流变特性及其本构关系[D];重庆大学;2016年 4: 琚荣源;纳晶双峰CuAg材料的制备及 双金属(NiAg、CuAg)纳米粒子制备与导电性能研究 CNKI
直流电弧等离子体法制备铋纳米粉体 Central South University
摘要:采用自行研制的高真空三枪直流电弧金属纳米粉体连续制备设备,通过控制充气压力制备不同粒径的纳 米铋粉。 利用X射线衍射(XRD) 、透射电子显微镜(TEM)和相应的选区电子衍射(SAED) 以及Simple PCI软件等测 试手段对样品的成分、晶体结构、形貌和粒径分布进行表征。 结果表明:等离子体法制备的纳米铋粉纯度高,粒同时对电爆法金属纳米粉的制备原理进行了分析,确定了高频电源的电压、电容器组的值和充电时间等,通过改变放电电量可得到不同质量的纳米粉末,设计了电爆炸腔体和电爆炸电路。 还研究了金属纳米粉的制备工艺,分析了金属纳米粉的表征,给出了Ni、FeCo合金纳米粉末的大小、形貌和成分,对完善金属纳米粉的制备设备和掌握设备的制备能力和综合性能具有重 金属纳米粉制备工艺及设备研究《吉林大学》2006年硕士论文图 2 电弧法制备铁纳米粒子的 TEM 照片 氢等离子电弧法方法所制备的纳米铁粒子有一个球形或椭圆形的形状,粒子 尺寸在 50100nm 左右。从图中可以清楚地看到:由于粒子相互之间的作用,这 些纳米铁粒子连接起来呈现链状。 2 实验二、 惰性气体蒸发法制备纳 实验一电弧等离子体法制备纳米粉体 百度文库
纳米金属粉制备技术一览颗粒 搜狐
Sep 10, 2021 纳米金属粉的制备方法较多,主要有电爆法、蒸发凝聚法、机械粉碎法等。 11电爆法 电爆法是利用高压放电产生的高温等因素使细金属丝熔融、汽化,金属蒸气在与惰性气体碰撞时形成纳米金属粒子或纳米合金粒子。 该方法用于工业上连续生产纳米金属、合金和金属氧化物等纳米粉体,是目前研究最多、实现纳米金属材料工业化生产的主要方 Oct 25, 2015 电弧法制备碳包覆金属纳米颗粒一般是在惰性气体保护的环境下进 行放电的,石墨是电弧蒸发的碳源。 近年来,有人在有机气体环境下以 有机气体为碳源进行电弧放电制备碳包覆金属纳米颗粒。 SunX.C等人[261 采用电弧法制备出碳包覆镍的纳米颗粒。 先把金属镍气相沉积在铜阴极 上,以碳棒为阳极在甲烷的气氛中进行放电,制备出粒度为十 直流电弧等离子体法制备碳包覆金属纳米颗粒的研究 豆丁网Jun 30, 2017 摘 摘要 为了研究高纯度、高产率纳米金属粉体的制备工艺以及其 散稳定性,本文采 用直流电弧等离子体蒸发法,以金属Sn、Cu、Zn 为原料,成功制备出粒度 布均匀、 纯度较高的纳米金属粉体。 实验研究了电流、氢氩比 (P (H )/P (Ar))和充气压力三个因 2 素对粉体产率、平均粒径的影响规律。 以SDS (十二烷基硫酸钠) 、SHMP (六偏磷酸钠) 纳米金属粉体的制备及其分散稳定性研究pdf原创力文档
电爆炸法:一种“绿色”的制备纳米粉体的方法 中国粉体网
Jun 23, 2020 电爆炸法制备纳米粉体的优点 (1)能量转换效率高。 依靠放电冋路中金属丝的电阻很容易将电能转化为热能; (2)制备的材料粒度分布更均匀、纯度高。 脉冲放电能同时气化整个金属丝,气化效果比脉冲激光和粒子束从金属表面气化得到的更均匀,控制好周围环境介质,可保证纳米粉体的高纯度(金属纳米材料的纯度可达99%); (3)工艺 Oct 25, 2012 收稿日期:基金项目:国家重点基础研究发展规划项目(G作者简介:李志杰(1963),男,辽宁沈阳人,东北大学博士研究生,沈阳工业大学副教授;左1963),男,安徽桐城人,东北大学教授,博士生导师;王1941),男,黑龙江宁安人,东北大学教授,博士生导师;Mar2004文章编号 金属纳米粉材料的研制 jzdocin豆丁建筑电弧法的氮氧化物产量大概在一度电80g硝酸左右,如果按照能量衡算,把这些电能全部转化为硝酸的话,理论上应当得到25kg硝酸。 也就是说如果从转化率角度来看,这个反应的转化率只有3%,是个极端低效的反应。 另外后续的提纯也非常麻烦,要知道用过电弧产生的氮氧化物浓度时非常低的,即使到了后期电弧法经过不断改进,得到的混合气中NO含量也仅 化工史话 26 这反应就是欠电——电弧法硝酸工艺 知乎
新型超微细纳米制粉设备
电爆法是一种新型的制备纳米材料的物理方法,具有。 纳米材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子 (nano。 就造成纳米粉体的光学、磁学、热学等性质与常规。 超强纳米结构金属陶瓷涂层电弧法纳米粉制取设备电爆法纳米粉制取设备多功能纳米。 干制米粉、米线保健食品原料药其他助剂医药中间体产品推荐供应。 2015年2月3日30B超微细制粉机、超细微粉气流磨 气相法制备金属纳米粉体始于60年代初期,1984年西德Searlands大学材料系HGleiter教授的研究小组在气相法制备金属纳米粉体的基础上首次采用惰性气体保护原位加压成型法成功制备出了高性能的块体金属纳米Fe、Pd等材料,随后,气相法制备金属纳米粉体、固体材料 纳米金属粉末的制备方法 百度文库Sep 9, 2021 纳米金属粉的制备方法较多,主要有电爆法、蒸发凝聚法、机械粉碎法等。 11电爆法 电爆法是利用高压放电产生的高温等因素使细金属丝熔融、汽化,金属蒸气在与惰性气体碰撞时形成纳米金属粒子或纳米合金粒子。 该方法用于工业上连续生产纳米金属、合金和金属氧化物等纳米粉体,是目前研究最多、实现纳米金属材料工业化生产的主要方 纳米金属粉制备技术一览中国纳米行业门户
《材料制备技术》纳米材料 哔哩哔哩
May 3, 2023 纳米材料指的是颗粒尺寸为1~100nm的粒子组成的新型材料。由于它的尺寸小、比表面大及量子尺寸效应,使之具有常规粗晶材料不具备的特殊性能,在光吸收、敏感、催化及其它功能特性等方面展现出引人注目的应用前景。 理论上,任何能够制备出无定型超微粒子和精细结晶的方法都可以用来制备 1: 杨梁锋;CuAg协同效应和乙醇水热处理在Cu基催化剂上丙烯环氧化反应中的作用研究[D];宁夏大学;2019年 2: 王子明;双金属(NiAg、CuAg)纳米粒子制备与导电性能研究[D];大连理工大学;2019年 3: 孟烈;CuAg双相合金导体材料高温流变特性及其本构关系[D];重庆大学;2016年 4: 琚荣源;纳晶双峰CuAg材料的制备及 双金属(NiAg、CuAg)纳米粒子制备与导电性能研究 CNKI
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