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公开(公告)号:CN109809366A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910074759.7
申请日:2019-01-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B13/32 , C01B21/06 , C01B32/914 , C01B17/20 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及纳米粉体生产技术领域,具体是一种激光蒸发多腔体金属化合物纳米粉体连续生产方法。通过利用激光蒸发多腔体钠米粉体制备装置,将激光功率增加至靶材熔化功率,通过对激光功率的控制,来改变阳极的蒸发效率,通过控制腔体中的温度梯度,形成不同粒径的纳米粉体,可实现连续生产。本发明可实现多种不同成分粉体的同时制备,避免了粉体制备过程中的相互污染,提高了粉体的纯度,生产效率大大提高、成本降低,在产业上可以实现不同腔体之间不断切换、持续蒸发纳米粉体的生产效果,在真空系统满足持续工作的前提下可以实现连续化生产。
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公开(公告)号:CN109759601A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910075648.8
申请日:2019-01-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: B22F9/12 , C01B32/162 , C01B32/159
Abstract: 本发明涉及纳米粉体生产技术领域,具体是一种激光蒸发多腔体金属/碳纳米粉体连续生产方法。通过利用激光蒸发多腔体钠米粉体制备装置,将激光功率增加至靶材熔化功率,通过对激光功率的控制,来改变阳极的蒸发效率,通过控制腔体中的温度梯度,形成不同粒径的纳米粉体,可实现连续生产。本发明可实现多种不同成分粉体的同时制备,避免了粉体制备过程中的相互污染,提高了粉体的纯度,生产效率大大提高、成本降低,在产业上可以实现不同腔体之间不断切换、持续蒸发纳米粉体的生产效果,在真空系统满足持续工作的前提下可以实现连续化生产。
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公开(公告)号:CN109718732A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910075659.6
申请日:2019-01-25
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及纳米粉体生产技术领域,具体是一种热弧蒸发多腔体金属化合物纳米粉体的连续生产方法。在各独立腔体的阳极固定器上安装相同成分或不同成分的单金属或金属合金靶材为阳极,以熔点高于3000℃的金属为阴极、抽真空、起弧、通过对直流电功率的控制,来改变阳极的蒸发效率、通过控制腔体中温度梯度形成不同粒径的金属化合物纳米粉体。本发明使生产效率大大提高、成本降低,实现多种不同成分粉体的同时制备及连续化生产,避免了粉体制备过程中的相互污染,提高了粉体的纯度。
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公开(公告)号:CN108249439A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810001194.5
申请日:2018-01-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/921 , C01B32/949 , C01B21/076 , C01B21/06 , H01M12/08 , H01M4/90 , B82Y30/00
CPC classification number: Y02E60/128 , C01B21/062 , B82Y30/00 , C01B21/0761 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2006/40 , H01M4/90 , H01M12/08
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术及应用领域,提供一种过渡金属碳化物/氮化物纳米粒子的制备方法及其在锂空气电池中的应用,在等离子体蒸发设备的粉体生成室的阳极上加入金属原料、反应气体,以钨棒为阴极,蒸发金属原料,获得过渡金属碳化物及氮化物纳米粒子。本发明制备过程简单、料成本低廉,不产生有害物质,可以工业化生产;制备过渡金属纳米粒子过程中,表面氧化层的存在可抑制金属元素的氧化;制备的过渡金属碳化物及氮化物导电性良好,应用在锂空气电池中,能够显著降低锂空电池充电过电势,有效减缓电解液和正极材料的分解。
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公开(公告)号:CN106119807B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610536965.1
申请日:2016-07-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于新材料合成领域,提供了一种掺硼金刚石粉末的制备方法。将硼源的乙醇溶液超声振荡形成分散液,滴到载体上,烘干即得衬底;采用HFCVD法制备金刚石薄膜,在100%氢气环境下,对衬底进行精细净化和活化处理,活化处理时间为20‑40min;活化处理与金刚石薄膜沉积过程中,温度维持2000‑2200℃,控制衬底温度为650‑950℃,反应室内总压强20‑70Torr;金刚石薄膜沉积时,甲烷浓度为0.5%‑2%,沉积时间1‑6h;将金刚石薄膜放入管式炉中,抽真空后通入保护气体,扩散退火处理。此方法具有简单、方便、安全、掺硼量可控等优点。特别适用于作燃料电池阴极催化剂的BDD电极制备。
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公开(公告)号:CN106064241B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610541602.7
申请日:2016-07-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种内径可控泡沫金属的制备方法,属于新型结构与功能材料一体化制备领域。其主要步骤是:(1)预处理工艺:清洗、粗化和活化衬底;(2)化学镀工艺;(3)制备空心球:将化学镀得到的样品置于强碱溶液中,移除衬底,获得空心金属球;清洗、过滤、液封保存;(4)烧结工艺:将金属纳米粉与空心金属球交替铺设,干燥,抽真空,通保护气体,烧结温度1200‑1600℃,退火时间2‑6h;空心金属球与金属纳米粉质量比为5%‑30%。本方法通过控制粗化时间获得粒径不同的衬底颗粒,制备内径不同的空心金属球。此工艺具有操作简单、方便、经济及球壳内径可控等优点,特别适用于制备不同内径的泡沫金属材料或梯度多功能材料。
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公开(公告)号:CN104404327B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410628125.9
申请日:2014-11-10
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,涉及一种原位纳米级颗粒增强镁基复合材料的制备方法。将Sn纳米粒子粉体预热,将适量的Mg基体合金放入坩埚中加热,以NaCl2、KCl和MgCl2的混合物作为熔剂进行保护,待Mg基体合金熔化后,对合金熔体进行预搅拌,使合金元素在熔体中均匀分布。将预热后Sn纳米粒子粉体加入到Mg熔体中,使之发生原位反应,并充分搅拌;再将合金熔体升温至合金液相线以上10-150℃,保温10~40min后浇注铸件。本发明制备出了纳米级Mg2Sn颗粒增强镁基复合材料,其机械性能优良,可以进行规模化商业生产,极具市场潜力。
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公开(公告)号:CN103962566B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410189518.4
申请日:2014-05-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: B22F9/14
Abstract: 一种多源直流电弧自动化纳米粉体生产装置及方法,属于纳米材料制备技术领域。该装置包括多电极纳米粉体生成室、分级室、捕集室、处理室、钝化室、抽真空系统、气体循环系统、电动传动装置、液压传动装置、冷却系统等。捕集室是独立的箱体,由倒锥形双壁水冷腔体、内部上端敞口捕集笼、封闭滤芯内套、气体循环气路构成,捕集笼及滤芯由粉体过滤材料及滤布组成,其内测及外侧可由转动毛刷自动去除沉积的纳米粉体,底部锥形出口与纳米粉体处理室相连,并设有手动阀门及观察窗。捕集室和处理室由隔离过渡舱相连接。本发明实现纳米粉体的自动化连续生产,具有在线监测、捕集、处理、钝化及包装功能,提高了产品的生产效率和品质。
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公开(公告)号:CN103482623B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310401410.2
申请日:2013-09-05
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用直流电弧法制备纳米金刚石的方法,属于碳相关纳米材料制备技术领域。其特征是以直流电弧氢等离子体作为热源,石墨为碳原料、镍为催化剂、硅作为形核物质合成金刚石纳米粒子的方法。高温氢等离子体用于蒸发块体复合靶材,形成原料组分的原子、离子状态,在冷凝过程中形成碳化硅团簇晶核并诱导碳原子形成金刚石相,过饱和镍-碳固溶体析出的碳原子成为金刚石相的生长物质,经过钝化获得纳米金刚石胚料。通过酸处理、高温氧化、漂洗等纯化工艺,去除金属、石墨、非晶碳、碳化硅等剩余杂质,获得高纯金刚石纳米粒子。本发明的效果和益处是制备工艺简单以及在常压条件下合成,实现金刚石纳米粒子的低成本、低能耗、规模化生产。
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公开(公告)号:CN102978444B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210495061.0
申请日:2012-11-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 纳米碳包碳化钛增强镍基复合涂层材料与激光熔覆工艺属于材料表面改性技术领域。其特征是以Ni65.83Cr15B3.0Si3.5C0.7Fe12镍基自熔性合金粉末为基质材料,以0.5-20vol.%的纳米碳包碳化钛为增强相,利用激光熔覆技术在钢和合金基体上制备纳米增强镍基复合涂层。本发明的优点是涂层组织均匀致密,韧性好,耐蚀性和耐磨性能优异,与基体之间具有良好的冶金结合,可满足碳钢、合金钢构件在不同工况条件下对摩擦磨损性能要求,且涂层制备过程规模化和自动化程度高,可广泛应用于航空航天、机械、汽车和军工等领域。
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