System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法技术_技高网
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一种铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法技术

技术编号:41091664 阅读:5 留言:0更新日期:2024-04-25 13:51
本发明专利技术公开了一种铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,该方法包括以下步骤:将铜盐、镍盐与可溶性糖溶于去离子水中,搅拌均匀后,加热蒸发,得到铜镍碳三元合金前驱体;将所述铜镍碳三元合金前驱体转移到管式炉中,通入惰性气体,高温焙烧,退火冷却,得到铜镍碳三元合金纳米材料。本发明专利技术采用掺杂技术,制备出铜镍碳三元合金纳米材料,所得的铜镍碳三元合金纳米材料不仅具有高抗氧化性能,而且还具有优异的导电性能。本发明专利技术所用原料来源广泛,制备过程简易,具有很好的工业化应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及合金纳米金属材料制备领域,具体涉及一种铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法


技术介绍

1、由于金属铜及合金材料具有优良的导电性和导热性,对人体无毒,无磁性,具有较强的抗菌性能和化学稳定性,耐海水腐蚀等突出特点,己成为现代工业至关重要的基础材料,被普遍应用于电子、轻工、机械工程、化学工程等重要领域。虽然普通的铜构件比较稳定,但将其分割为纳米粒子后,铜纳米粒子变得极不稳定,很容易被空气氧化。通常通过降低纳米铜的导电率,来提高纳米铜的抗氧化能力,从而保持纳米铜的综合性能。合金化的化学策略为转变纳米铜的电子结构和几何特征提供了一条有利途径,铜基合金纳米材料具有比纯铜颗粒更高的抗氧化性能。相关的合金粉体的制备的专利文献中有cn114990376a。cn114990376a公开了一种三元高强高导铜合金及其制备方法,通过感应熔炼得到cu-fe-zr合金铸锭,然后对铸锭进行固溶、轧制、等温时效处理,使得合金中析出fe2zr化合物具有较高的高抗拉强度和大于70%iacs高导电率,但要获得纳米粒度的铜合金就变得十分困难。


技术实现思路

1、本专利技术对现有纳米铜在使用与生产过程中存在稳定性低,易被氧化的弊端,进行了改进,采用掺杂技术,合成出铜镍碳三元合金纳米材料,得到了既具有高的抗氧化性能,又具有优异导电性能的纳米材料,并将该纳米材料应用到导电浆料制备中。

2、为了实现上述目的,本专利技术所采用的技术方案是:

3、本专利技术第一方面提供了一种铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,包括以下步骤:

4、将铜盐、镍盐与可溶性糖溶于去离子水中,搅拌均匀后,加热蒸发,得到铜镍碳三元合金前驱体;将所述铜镍碳三元合金前驱体转移到管式炉中,通入惰性气体,高温焙烧,退火冷却,得到铜镍碳三元合金纳米材料。

5、优选地,所述铜盐为硝酸铜、硫酸铜、氯化铜中的至少一种;进一步优选地,所述铜盐为硝酸铜。

6、优选地,所述镍盐为硝酸镍、硫酸镍、氯化镍中的至少一种;进一步优选地,所述镍盐为硝酸镍。

7、优选地,所述可溶性糖为蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖中的至少一种;进一步优选地,所述可溶性糖为蔗糖。

8、优选地,所述铜盐、镍盐与可溶性糖的摩尔比为1:1:(0.1-0.5);进一步优选地,所述铜盐、镍盐与可溶性糖的摩尔比为1:1:0.4。

9、优选地,所述加热蒸发的温度为80℃-110℃。

10、优选地,所述惰性气体为氮气。

11、优选地,所述高温焙烧的升温速率为3℃/min-10℃/min;进一步优选地,所述高温焙烧的升温速率为5℃/min。

12、优选地,所述高温焙烧的温度为800℃-1100℃;进一步优选地,所述高温焙烧的温度为1000℃。

13、优选地,所述高温焙烧的时间为5-8h;进一步优选地,所述高温焙烧的时间为6h。

14、本专利技术第二方面提供了一种铜镍碳三元合金纳米材料,由所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法制备得到。

15、本专利技术第三方面提供了所述铜镍碳三元合金纳米材料在导电浆料制备中的应用。

16、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

17、本专利技术采用掺杂技术,制备出铜镍碳三元合金纳米材料,所得的铜镍碳三元合金纳米材料不仅具有高抗氧化性能,而且还具有优异的导电性能。本专利技术所用原料来源广泛,制备过程简易,具有很好的工业化应用前景。

18、本专利技术所制备的三元合金纳米材料克服了现有纳米铜易被氧化的缺陷,极大地提升了抗氧化的能力,且同时保持了良好的导电性能;本专利技术所制备的三元合金的纳米复合材料为片状结构,与球性相比,可以使用更少的量形成完整的导电网络;本专利技术所制备的铜镍碳三元合金的纳米复合材料可以在空气中进行烧结使用,提高烧结效率;本专利技术所采用的原材料来源广泛,制备工艺简单,具有大规模应用前景。

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【技术保护点】

1.一种铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述铜盐为硝酸铜、硫酸铜、氯化铜中的至少一种。

3.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述镍盐为硝酸镍、硫酸镍、氯化镍中的至少一种。

4.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述可溶性糖为蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖中的至少一种。

5.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述铜盐、镍盐与可溶性糖的摩尔比为1:1:(0.1-0.5)。

6.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述加热蒸发的温度为80℃-110℃。

7.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述高温焙烧的升温速率为3℃/min-10℃/min,所述高温焙烧的温度为800℃-1100℃。

8.根据权利要求7所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述高温焙烧的时间为5-8h。

9.一种铜镍碳三元合金纳米材料,其特征在于,由权利要求1-8任一项所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法制备得到。

10.权利要求9所述铜镍碳三元合金纳米材料在导电浆料制备中的应用。

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【技术特征摘要】

1.一种铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述铜盐为硝酸铜、硫酸铜、氯化铜中的至少一种。

3.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述镍盐为硝酸镍、硫酸镍、氯化镍中的至少一种。

4.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述可溶性糖为蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖中的至少一种。

5.根据权利要求1所述的铜镍碳三元合金纳米材料的制备方法,其特征在于,所述铜盐、镍盐与可溶性糖的摩尔比为1:1:(0.1-0.5)。

【专利技术属性】
技术研发人员:刘自力杨惠昆左建良林璟
申请(专利权)人:广州大学
类型:发明
国别省市:

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