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推薦產品: 納米銅粉體(MH-CU) 性能特點: 銅作為一種金屬,有著很好的導電性能,但將其加工成納米級別以后,銅不再具備導電性能,而具有其他優越的性能,例如抗菌、除臭、催化、潤滑等功能。 參數指標:
主要用途: 金屬和非金屬的表面導電涂層處理: 納米鋁、銅、鎳粉體有高活化表面,在無氧條件下可以在低于粉體熔點的溫度實施涂層。此技術可應用于微電子器件的生產。 高效催化劑: 銅及其合金納米粉體用作催化劑,效率高、選擇性強,可用于二氧化碳和氫合成甲醇等反應過程中的催化劑。 潤滑油: 可以用于制作高效潤滑油。 用納米銅粉替代貴金屬粉末制備性能優越的電子漿料,可大大降低成本。此技術可促進微電子工藝的進一步優化。 檢測指標:
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納米鉬粉制備方法 - 微波等離子法
微波等離子法利用羥基熱解的原理制取鉬粉。微波等離子裝置利用高頻電磁振蕩微波擊穿N2等反應氣體,形成高溫微波等離子體,進而使Mo(CO)6在N2等離子體氣氛下熱解產生粒度均勻一致的納米級鉬粉,該裝置可以將生成的CO立即排走,且使產生的Mo迅速冷凝進入收集裝置,所以能制備出比羥基熱解法粒度更小的納米鉬粉(平均粒徑在50 nm以下),單顆粒近似球形,常溫下在空氣中的穩定性好,因而此種納米鉬粉可廣泛應用。
納米鉬粉制備方法 - 等離子氫還原法
等離子還原法的原理是:采用混合等離子反應裝置將高壓直流電弧噴射在高頻等離子氣流上,從而形成一種混合等離子氣流,利用等離子蒸氣還原,初步得到超細鉬粉。獲得的初始超細鉬粉注射在直流弧噴射器上,立即被冷卻水冷卻成超細粉粒。所得到粉末平均粒徑約為30~50 nm,適用于熱噴涂用的球形粉末。該方法也可用于制備其他難熔金屬的超細粉末,如W、Ta 和Nb。
微波等離子法和等離子氫還原法制備的納米鉬粉純度較高,形貌較好,但其生產成本大大提高。
納米鉬粉制備方法 - 機械合金化法
采用碳素鋼、SUS304不銹鋼、硬質合金鋼等材料的容器和磨球,球磨鉬粉,可以制得粒徑為6 nm左右的鉬粉。這種方法會引起Fe、Fe-Cr-Ni和W在鉬中固溶,其固溶量達到百分數級。
此外,電脈沖法和電子束輻照法、冷氣流粉碎、金屬絲電爆炸法、高強度超聲波法、電脈沖放電、封閉循環氫還原法、電子束輻射法等大多只具有實驗研究的價值,尚不具備工業化制備的條件。