基于元素反应/扩散原理的提升“金属升华造孔法”造孔效率的方法技术

技术编号:26012392 阅读:23 留言:0更新日期:2020-10-23 20:09
本发明专利技术公开了一种基于元素反应/扩散原理的提升“金属升华造孔法”造孔效率的方法,包括有以下步骤:a.待造孔样品在制备过程中加入一定比例的一种或多种易升华金属造孔元素,制备完成后,将其放进高真空炉的炉膛内;b.在烧结室内安装蒸气吸收载物台,在蒸气吸收载物台上添加压制好的可与升华金属元素反应的反应物;c.在具有高真空度的烧结炉中对样品进行烧结,使样品内部和表面形成孔洞;升华出的金属蒸汽与蒸气吸收载物台上的反应物进行反应,加速反应进程,提高孔隙形成效率,获得高孔隙率的多孔材料。该方法具有工艺过程简单,成本低廉,通用性强等特点,可广泛应用于利用易升华金属元素造孔制备多孔材料领域。

【技术实现步骤摘要】
基于元素反应/扩散原理的提升“金属升华造孔法”造孔效率的方法
本专利技术涉及多孔材料制备领域,具体涉及一种基于元素反应/扩散原理的提升“金属升华造孔法”造孔效率的方法。
技术介绍
多孔材料发展迅速,随着科技进步和技术创新,相继出现泡沫铝、泡沫镍和泡沫钢等泡沫金属材料以及多孔陶瓷材料,这些材料以优异的物理化学性能被广泛应用于国民经济的各个重要领域。作为结构材料,多孔金属材料具有低密度、高比强度和高孔隙率等特点,广泛应用于汽车工业、船舶制造业以及建筑和桥梁的吸能与隔振等;作为功能材料,金属多孔材料具有吸波减震、散热、隔音降噪和电磁屏蔽等性能,广泛应用于民用和军事工业领域,如汽车的消声排气装置和枪械消音管、汽车发动机与宇宙飞船的外部散热面板、核废料的净化装置以及汽车的尾气净化装置等。人们对多孔材料的研究从未停止,制备技术不断更新发展,目前多孔材料的制备方法大体可分为三大类:即固态烧结法、熔炼铸造法和原子离子态金属沉积法。其中,金属升华造孔法以其工艺简单、成本低,孔隙率易于控制等优点,广泛应用于金属多孔材料的制备。金属升华造孔法的基本原本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于元素反应/扩散原理的提升“金属升华造孔法”造孔效率的方法,包括有以下步骤:/na.待造孔样品在制备过程中加入一定比例的一种或多种易升华金属造孔元素,制备完成后,将其放进高真空炉的炉膛内;/nb.在烧结室内安装蒸气吸收载物台,在蒸气吸收载物台上添加压制好的可与升华金属元素反应的反应物;/nc.在具有高真空度的烧结炉中对样品进行烧结,利用待造孔样品中加入的易升华金属元素的升华效应,使样品内部和表面形成孔洞;升华出的金属蒸汽与蒸气吸收载物台上的反应物进行反应,加速反应进程,提高孔隙形成效率,获得高孔隙率的多孔材料。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于元素反应/扩散原理的提升“金属升华造孔法”造孔效率的方法,包括有以下步骤:
a.待造孔样品在制备过程中加入一定比例的一种或多种易升华金属造孔元素,制备完成后,将其放进高真空炉的炉膛内;
b.在烧结室内安装蒸气吸收载物台,在蒸气吸收载物台上添加压制好的可与升华金属元素反应的反应物;
c.在具有高真空度的烧结炉中对样品进行烧结,利用待造孔样品中加入的易升华金属元素的升华效应,使样品内部和表面形成孔洞;升华出的金属蒸汽与蒸气吸收载物台上的反应物进行反应,加速反应进程,提高孔隙形成效率,获得高孔隙率的多孔材料。


2.按权利要求1所述的方法,其特征在于步骤a中,所述的易升华金属造孔元素应为具有较高蒸气压的锰、锌、镁中的一种或多种。


3.按权利要求1所述的方法,其特征在于步骤b中,当所述的易升华金属造孔元素为锰,所述的可与升华金属元素反应的反应物为硅、铁、铝、镍、铬、钛、铁的氧化物、铜的氧化物或镍的氧化物;当所述的易升华...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐志刚梁金荣王传彬沈强
申请(专利权)人:武汉理工大学
类型:发明
国别省市:湖北;42

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