一种微米级球形Pt-Ru合金粉制备方法

    公开(公告)号:CN108311714A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201711367679.8

    申请日:2017-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种微米级球形铂钌合金粉的制备方法,所制备的微米级Pt-Ru合金粉末的颗粒尺寸范围为1-4μm,颗粒的平均尺寸为2.5μm,Pt-Ru合金粉末的比表面积范围为0.1-42m2/g。本发明采用氯铂酸铵[(NH4)2PtCl6]和氯钌酸铵[(NH4)2RuCl6]作为铂钌合金粉末的前驱体,通过喷雾干燥结合通氢还原,制得微米级Pt-Ru合金粉末。本发明通过喷雾干燥和通氢还原,制得平均尺寸大约在2.5μm的Pt-Ru合金粉末,此制备过程工艺简单,可操作性较高,同时也避免了杂质的引入。

    导电浆料用银钯合金粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102554264A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210047338.3

    申请日:2012-02-28

    Abstract: 本发明涉及合金制备技术领域,具体涉及导电浆料用银钯合金粉的制备方法,制备化学成分比例准确,分布均匀,粒度大小和形状可控的银钯合金粉。首先加有分散剂的银或钯的无机盐溶液与加入分散剂后的第一还原剂溶液混合,制成第一混合溶液;分别将加有分散剂的银与钯质量比为7:3的无机盐溶液和加有分散剂的第二还原剂溶液加入到第一混合溶液中,对制成的第二混合溶液进行陈化处理60min,离心分离出固体粉末颗粒,常温下经过2次水洗和2次乙醇清洗后,在85~95℃温度下干燥,直接获得最终的导电浆料用的银钯合金粉;或者在干燥后,再经过200~700℃,3小时的热处理,获得最终的导电浆料用银钯合金粉。

    氧化锆系列陶瓷粉末生产方法

    公开(公告)号:CN1374273A

    公开(公告)日:2002-10-16

    申请号:CN01111426.6

    申请日:2001-03-08

    Abstract: 本发明是氧化锆系列陶瓷粉末的生产方法,以锆盐为原料,采用锆盐与多种添加剂以及表面活性剂的化学共沉淀和低温冷冻处理工艺,制备出无团聚、超细氧化锆粉末,粉末粒度达到10~50nm。该方法不需要冷冻干燥或喷雾干燥等特殊设备、沉淀物很容易清洗、生产周期短。在粉末制备过程中添加多种添加剂制备出的氧化锆系列固体电解质粉末,可广泛用于制备氧化锆氧气传感器和高温燃料电池等领域。

    一种可室温固化灌封导电胶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115521742B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202211272400.9

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种可室温固化灌封导电胶、制备方法及其应用,该导电胶包含以下质量份数的组分:基体树脂15%~25%,导电功能相50%~75%,固化剂5%~10%,固化促进剂1%~3%,活性稀释剂0.1%~7%;其中,所述基体树脂为复合环氧树脂,所述复合环氧树脂包括:(1)环氧缩水甘油醚环氧树脂、环氧缩水甘油酯环氧树脂和环氧缩水甘油胺环氧树脂,(2)萘环型环氧树脂和/或双环戊二烯环氧树脂,(3)改性环氧树脂。本发明所制备的灌封导电胶不含挥发性成分,固化收缩接近零,耐高低温,耐有机溶剂,粘接力强,密实度高,可广泛应用于射频天线、集成电路封装等领域。

    一种镍铂合金溅射靶材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111286703B

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202010245239.0

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种镍铂合金溅射靶材及其制备方法,所述镍铂合金溅射靶材中铂的含量为21~31%原子百分比,镍铂溅射靶材溅射面的(111)面的取向率大于30%,(200)面的取向率小于(111)面且大于20%。所述制备方法包括以下步骤:以4N5镍和铂为原料,配制成铂的含量为21~31%的合金,将合金放入熔炼炉中进行熔炼,待原料熔化后置于浇铸模具中进行浇铸获得铸锭;再将铸锭采用温轧轧制形成坯料后再结晶退火,最后加工成型获得靶材。本发明制备获得了成品率高,稳定性好的含铂为21~31原子%的NiPt合金溅射靶材,通过控制晶粒取向改善了靶材的成膜速率和薄膜性能稳定性,获得了沉积速率和膜厚均匀性较好的NiPt薄膜,大大提高了生产效率,极大节约了成本。

    一种还原氧化石墨烯负载铂钴镍粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN111313037A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010122475.3

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯负载铂钴镍粉体及其制备方法。本发明的粉体铂钴摩尔比为1~4:1,钴镍摩尔比为1~3:1,粉体为类球形、粒径为1~4nm,平均粒径为3nm,甲醇氧化峰电流密度达到400~500mA·mg-1Pt。本发明的制备方法包括(1)超声溶解;(2)配制溶液:将氧化石墨烯溶液与氯铂酸铵、乙酸钴、氯化镍按照比例混合,水浴加热搅拌制成均匀混合溶液的;(3)雾化造粒:将步骤(2)所述混合溶液通过喷雾干燥处理,得到粉体前驱体颗粒;(4)煅烧还原:将步骤(3)所得粉体前驱体颗粒置于管式炉内,通过煅烧还原制得粉体产品。本发明制备出的还原氧化石墨烯负载铂钴镍粉体可用于直接甲醇燃料电池阳极催化剂,市场需求巨大,应用前景广阔。

    一种碳载铂合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN110112430A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910316713.1

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种碳载铂合金粉末及其制备方法,所制备的为碳载铂钴镍钌四元合金催化剂粉末,颗粒呈球形,粒径为1-4μm,负载在炭黑上的的纳米合金粒子呈球形,粒径为2-5nm,其中Pt的负载量大于45%,Pt与其他金属的原子均比为3:1。本发明以金属的水溶性盐,工业Vulcan XC-72炭黑为原料,通过液相浸渍结合雾化干燥和煅烧工艺制得碳载铂合金催化剂粉末,具体制备方法包括(1)炭黑预处理;(2)雾化干燥;(3)粉体还原煅烧。制备出的碳载铂合金粉末,甲醇催化的电化学质量比活性为314mA/mgpt。该粉末可作为质子交换膜燃料电池和直接甲醇燃料电池的催化剂,市场需求巨大,应用前景广阔。

Patent Agency Ranking