一种精细球形硼化铪的制备方法、硼化铪技术

技术编号:44860234 阅读:13 留言:0更新日期:2025-04-08 00:05
本申请公开了一种精细球形硼化铪的制备方法、硼化铪粉体,该制备方法包括通过高频电流感应耦合形成的电磁力作用于气体介质,将气体电离呈等离子态;调节等离子体参数,对硼化铪粉原料进行加热、急冷却固化后分离得到精细球形硼化铪粉;本发明专利技术利用射频等离子球化设备,向等离子体反应器中按特定参数输入中气、边气等,经点火产生稳定等离子体炬;再用携带气体将不规则硼化铪粉末注入高温区加热,颗粒表面熔化后在表面张力作用下形成球形颗粒,随后经冷却固化,最终收集球形硼化铪。该方法制备的球形硼化铪保持了硼化铪本身的优良性能,显著改善了其流动性和填充性,在一定程度上提升了烧结性能,还可实现定制化生产,具有重要的工业应用价值。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及硼化铪制备,更具体地说,涉及一种精细球形硼化铪的制备方法、硼化铪粉体。


技术介绍

1、硼化铪(hfb2)是一种具有优异性能的化合物,其熔点高达3250℃,维氏硬度在2500-3000hv之间,具备高热导率和良好的化学稳定性,晶体结构为六方晶系,类似石墨的层状结构使其在极端条件下性能依旧稳定。

2、在电子器件领域,硼化铪因良好的电导性和热导性,可用作集成电路的散热材料,降低器件工作温度,提升稳定性与可靠性,还能作为场发射显示器的发射极材料,具有高亮度、高分辨率和长寿命等优势。在高温结构材料领域,其高熔点、高硬度和化学稳定性,使其可用于航空发动机、火箭发动机的热防护涂层材料,抵御高温氧化和腐蚀,也可作为核反应堆的中子吸收材料,具有良好的中子吸收能力和热稳定性。此外,在超导材料掺杂、催化剂载体、光学材料和涂层材料等领域也有潜在应用价值。

3、然而,硼化铪的合成通常采用熔盐电解法,以二氧化铪、碳化硼、石墨、无定形硼为原料,通过碳热/硼热还原反应制备。这种方法得到的硼化铪粉体虽具有高纯度和良好分散性,但因其高纯度导致表面能高、颗粒间本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述携带气体为氩气和氢气的混合气体。

3.根据权利要求1所述的精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述中气输入流量为40L/min,边气输入流量为125L/min,氢气输入流量为8.5L/min,加热时间为140毫秒。

4.根据权利要求1所述的精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述中气输入流量为50L/min,边气输入流量为145L/min,氢气输入流量为10L/min,加热时间为170毫秒。

5.根...

【技术特征摘要】

1.一种精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述携带气体为氩气和氢气的混合气体。

3.根据权利要求1所述的精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述中气输入流量为40l/min,边气输入流量为125l/min,氢气输入流量为8.5l/min,加热时间为140毫秒。

4.根据权利要求1所述的精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述中气输入流量为50l/min,边气输入流量为145l/min,氢气输入流量为10l/min,加热时间为170毫秒。

5.根据权利要求1所述的精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述系统负压为110mm汞柱。

6.根据权利要求1所述的精细球形硼化铪的制备方法,其特征在于,所述系...

【专利技术属性】
技术研发人员:余珍胜
申请(专利权)人:苏州釜昕科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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