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公开(公告)号:CN116770106A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210236231.7
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种分级纳米多孔铜的制备方法,属于金属材料技术领域。制备分级纳米多孔铜的过程为:首先按一定比例准备纯铜和纯锰,熔炼制备Mn‑Cu二元合金;然后将熔炼制备的Mn‑Cu合金进行均匀化退火处理,得到γ单相合金;将γ单相结构的Mn‑Cu合金,进行时效热处理,析出α相,得到α/γ双相合金,作为前驱体合金;将α/γ双相结构的Mn‑Cu合金置于充分含量的酸性水溶液中,进行自由腐蚀或电化学腐蚀脱合金,α相完全腐蚀形成大孔,γ相部分腐蚀形成小孔,最终得到分级纳米多孔铜。本方法制备的分级纳米多孔铜可保持完整性,小孔直径约在20‑200nm范围内,大孔直径在0.5‑5μm范围内。
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公开(公告)号:CN119842184A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510114149.0
申请日:2025-01-24
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C08L63/00 , C22C22/00 , C22F1/16 , C23F1/44 , C23F1/30 , C22C3/00 , C22C1/08 , C25F3/02 , C08K7/24
Abstract: 本发明公开了一种制备高分子/纳米多孔铜复合材料的方法,属于金属材料技术领域。该方法包括以下步骤:按比例配制纯铜和纯锰并熔炼,制得Mn‑Cu二元合金;对所得合金进行均匀化退火处理,形成γ单相合金;对γ单相合金进行再结晶退火并进行时效热处理,使α相析出,生成α/γ双相合金,作为前驱体材料;将α/γ双相合金放入含足量酸性溶液中,通过选择性相腐蚀,除去α相形成大孔结构;利用高分子材料对形成的大孔进行真空浸渍并固化;随后将材料置于更强酸性溶液中,自由腐蚀或电化学腐蚀使γ相脱合金生成纳米孔,从而得到高分子/纳米多孔铜复合材料。该复合材料在保持大的表面积和优良韧性的同时,可实现纳米多孔铜与高分子材料比例的广泛调节。
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公开(公告)号:CN113458393B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110665255.X
申请日:2021-06-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种块体纳米多孔金属的构筑方法,属于金属材料技术领域。构筑块体纳米多孔金属的过程为:首先准备前驱体合金粉末,粉末粒径为0.1~100μm;将前驱体合金粉末浸入脱合金腐蚀液中,腐蚀掉其中的较活泼组元,得到纳米多孔金属粉末;纳米多孔金属粉末置于烧结设备内,依据所需的空隙率及孔棱尺寸,选择合适的温度及压力,烧结制备出块体纳米多孔金属。所得纳米多孔金属可保持完整性,样品宏观尺寸大,内部无裂纹,结构可调控,孔棱直径尺寸为50‑1000nm。本发明工艺简单,制备方便可控,合成效率高,产品可靠。
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公开(公告)号:CN113458393A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110665255.X
申请日:2021-06-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种块体纳米多孔金属的构筑方法,属于金属材料技术领域。构筑块体纳米多孔金属的过程为:首先准备前驱体合金粉末,粉末粒径为0.1~100μm;将前驱体合金粉末浸入脱合金腐蚀液中,腐蚀掉其中的较活泼组元,得到纳米多孔金属粉末;纳米多孔金属粉末置于烧结设备内,依据所需的空隙率及孔棱尺寸,选择合适的温度及压力,烧结制备出块体纳米多孔金属。所得纳米多孔金属可保持完整性,样品宏观尺寸大,内部无裂纹,结构可调控,孔棱直径尺寸为50‑1000nm。本发明工艺简单,制备方便可控,合成效率高,产品可靠。
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