一种高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法及其产物技术

技术编号:44916043 阅读:34 留言:0更新日期:2025-04-08 18:58
本发明专利技术涉及纳米材料制备技术领域,具体涉及一种高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法及其产物,至少包括以下步骤:S1、采用高温气相水解法合成纳米氧化铝粉体;S2、将制备的纳米氧化铝粉体溶于去离子水中,即得;所述高温气相水解法为将气化的单质铝与氯气反应形成气态三氯化铝,之后与水蒸气反应形成纳米氧化铝粉体。通过控制反应温度同时限定制备的纳米氧化铝粉体的中位粒径、含水率、pH值、zeta电位、休止角等参数,解决了纳米粉体在高固含量时溶液黏稠,流动性差、易凝聚等问题,改善了纳米氧化铝在抛光液、陶瓷等领域在使用过程中存在易划伤、有气孔等缺陷,对于纳米粉体的品质提升及其工业生产应用具有重要意义。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及纳米材料制备,具体涉及一种高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法及其产物


技术介绍

1、制备高性能特种陶瓷材料所需的胶态成型工艺以及表面精密加工所采用的化学机械抛光技术,均高度依赖于具有高固相含量且分散稳定的纳米氧化铝水基分散液。该分散液的悬浮稳定性直接关联到最终产品的质量。在固相含量较高的纳米氧化铝水基分散体系中,布朗运动会显著增强纳米颗粒间的碰撞频率,促使团聚体自然形成,进而容易演化成微团聚结构。这些微小的团聚体继续相互碰撞,逐渐增大,最终导致沉淀或凝聚现象。这些沉淀和凝聚不仅会导致陶瓷胶态成型产品出现不均匀、气孔等缺陷,还会在化学机械抛光过程中损伤工件表面,严重制约了纳米氧化铝特种陶瓷材料和抛光液的发展。

2、纳米粒子因其极高的表面能,在水中受到的作用力错综复杂,包括范德华力、双电层斥力、溶剂化效应力、氢键桥接力等。同时,在相同含量下,纳米粒子相较于微米粒子具有更小的间距,更容易发生团聚。因此,确保纳米粒子在水中的稳定性和流变性能至关重要。当前,该领域亟待解决的关键问题是如何制备出流动性优良且稳定的纳米氧化铝水基分散液,以提升本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,至少包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,所述气态三氯化铝与水蒸气反应的温度为500-800℃。

3.根据权利要求1-2任一项所述的高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,所述纳米氧化铝粉体的中位粒径D50小于1μm。

4.根据权利要求1所述的高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,所述纳米氧化铝粉体的含水率低于5%。

5.根据权利要求1所述的高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,所述纳米氧化铝粉体的pH值为3...

【技术特征摘要】

1.一种高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,至少包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,所述气态三氯化铝与水蒸气反应的温度为500-800℃。

3.根据权利要求1-2任一项所述的高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,所述纳米氧化铝粉体的中位粒径d50小于1μm。

4.根据权利要求1所述的高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,所述纳米氧化铝粉体的含水率低于5%。

5.根据权利要求1所述的高固含量纳米氧化铝分散液的制备方法,其特征在于,所述纳米氧化铝粉体的ph值为3.5-4.5。

6.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:颜卫卫李阁刘国栋张华陆爽
申请(专利权)人:南通江山新能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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