本发明公开了纳米导体或半导体材料尺寸可控的制备系统及制备方法,包括依次连通的纳米材料制备装置、尺寸控制装置和收集装置,纳米材料制备装置由电源、电极、烧蚀反应容器和惰性气源组成,尺寸控制装置为用于对纳米导体或半导体材料进行热处理的管式炉,收集装置包括收集箱;烧蚀反应容器内设有两个用于安装固定电极的电极固定座,两个电极固定座相对地设置在烧蚀反应容器的内壁,两个电极固定座分别与电源的两极电连接。通过调节尺寸控制装置中管式炉内的温度、管式炉的长度、纳米导体或半导体材料随惰性气体通过管式炉的速度,从而改变纳米导体或半导体材料在管式炉内的热处理温度和热处理时间,从而控制纳米导体或半导体材料的最终尺寸。
📄 202010006159X
📂 B22F9_14
👤 广东盈科材料有限公司
📅 2020-01-03
本发明公开了一种Co@C@g‑C3N4纳米复合物及其制备方法和应用,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Co@C核壳结构纳米胶囊嵌入g‑C3N4纳米片中。本发明采用等离子电弧放电法,将钴粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极钴‑三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Co@C@g‑C3N4纳米复合物。用该纳米复合物制得的吸波涂层在2‑18GHz范围内具有良好的微波吸收性能。本发明制备过程简单、无后处理工序及成本低,易于实现工业化生产。
📄 2016103935147
📂 B22F9_14
👤 安徽工业大学
📅 2016-05-31
本发明公开了一种Sn@C@g‑C3N4纳米复合物及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该纳米复合物材料微观结构为Sn@C核壳结构纳米胶囊嵌入g‑C3N4纳米片中,该纳米胶囊的粒径为5~100nm。本发明采用等离子电弧放电法,将锡粉和三聚氰胺粉按一定原子百分比压制成块体作为阳极靶材材料,采用石墨作为阴极材料,引用氩气和甲烷作为工作气体,阴极石墨电极与阳极靶材锡‑三聚氰胺粉末块体之间保持一定距离,阳极与阴极之间起电弧放电,即得Sn@C@g‑C3N4纳米复合物。该纳米复合物可见光催化活性高且制备过程简单、无后处理工序、成本低、易于实现工业化生产。
📄 2016103972201
📂 B22F9_14
👤 安徽工业大学
📅 2016-05-31
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种草莓状复合材料及其制备方法。该制备方法将载有核芯颗粒的载气气源经电极进入火花烧蚀装置,两个电极在脉冲电压下发生发生火花烧蚀反应,火花放电产生的高温将两电极的表面材料烧蚀蒸发,蒸发的电极材料与载气混合,快速沉积到核芯颗粒上形成草莓状复合材料。该制备方法快捷简单、环保,可连续生产,降低生产成本,有利于实现工业化生产;制得的草莓状复合材料纯度高、粒径尺寸分布窄、分散性好,草莓状复合材料上电极纳米颗粒大小均一,尺寸可控;通过更换核芯颗粒以及电极的材料可以制造得到不同类型的草莓状复合材料,可应用于超疏水材料、自清洁涂层、太阳能电池、催化、生物医药、电子等领域。
📄 2020107101973
📂 B22F9_14
👤 广东工业大学
📅 2020-07-22
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种核壳结构纳米材料及其制备方法。本发明公开的制备方法向火花烧蚀装置内通入载气气源后,载气在高压脉冲下火花放电,高温火花将两个电极表面的材料烧蚀蒸发,形成两种原子团簇,随即冷凝形成纳米颗粒,经烧结、冷却,熔点高的纳米颗粒先凝结为核心,熔点低的纳米颗粒后凝结为壳层,形成核壳结构以降低能量保持稳定状态。该制备方法无需制备前驱体,工艺简单快捷且环保,降低生产成本,可连续生产,有利于实现工业化大规模生产;该制备方法制得的核壳颗粒纯度高、单分散性好、尺寸可控、且尺寸分布窄;该制备方法通过更换电极的材料可以制备得到不同类型的核壳材料,可应用于电子、生物医药、化工等领域。
📄 2020107119074
📂 B22F9_14
👤 广东工业大学
📅 2020-07-22
本发明涉及气雾化制粉技术领域,尤其涉及一种高效复合式气雾化制粉装置及方法,包括依次连接的真空熔炼系统、雾化系统和粉末收集室;所述真空熔炼系统包括真空熔炼室、高频熔炼线圈、熔炼坩埚、第一真空系统、第一保护气氛气路和第一冷却系统;所述雾化系统包括雾化室、高压非氧化气路、气雾化喷嘴、电极枪、第二真空系统、第二保护气氛气路、Ar气路和第二冷却系统;所述气雾化喷嘴设有中心孔,所述中心孔装有导向装置。本发明将气雾化和电弧放电两种技术融为一体,将两个过程合并为一个连续制粉过程;通过电弧放电技术弥补气雾化技术常见的堵塞喷嘴、颗粒不够细化、颗粒粒径分布广、高压气路出口与金属液滴角度设计等技术性问题。
📄 2020114865318
📂 B22F9_14
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-12-16
本发明涉及气雾化制粉技术领域,尤其涉及一种高冷却梯度等离子电弧‑气雾化复合制粉装置及方法,所述装置包括依次连接的真空熔炼系统、等离子电弧‑气雾化复合系统、高冷却梯度系统和粉末收集室;所述真空熔炼系统包括真空熔炼室,高频熔炼线圈、熔炼坩埚、第一真空系统、第一保护气氛气路和第一冷却系统;所述等离子电弧‑气雾化复合系统包括雾化室,高压非氧化气路、气雾化喷嘴、电极枪、真空系统、第二保护气氛气路、Ar气路和第二冷却系统。本发明高冷却梯度系统有利于粉末快速凝固,控制晶粒和粉末长大,实现小尺寸快速凝固,抑制缓慢凝固过程中颗粒表面凹凸不平、表面卫星颗粒和小毛刺等问题。
📄 2020114906040
📂 B22F9_14
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-12-16
本发明公开了一种多元合金纳米材料的制备方法。所述多元合金纳米材料的制备方法,通过更换火花烧蚀装置上电极靶材的种类生产制备多元合金纳米颗粒,通过增加或减少同种类的电极靶材制备出不同比例成分的合金纳米颗粒,颗粒随着气体的流动输送到收集装置,随后颗粒扩散沉积到沉积基板上,完成对多元合金纳米颗粒的收集,进而完成合金纳米颗粒种类和比例成分的可控制备;且制备过程简单灵活可控,大大地降低了制备合金纳米材料的难度;与传统的制备纳米合金材料方法相比,所述制备方法制备的合金纳米颗粒粒径可控,清洁纯净,收集率较高,制备合金的范围较广,制备操作连续稳定,适用于工业化生产。
📄 2021106631125
📂 B22F9_14
👤 广东工业大学
📅 2021-06-15
本发明公开的一种制备纳米钼粉的高频感应等离子体装置,包括有依次连接的进料器、反应器、收集器、冷却器及压缩机;进料器下方设置有收集器底座,还包括有高频电源及进料器支架,进料器支架用于固定进料器及高频电源;高频电源与反应器通过导线连接。相比已有的装置功率更小,能效更高,有着充足的收集空间并且可以便捷快速的卸出纳米钼粉。
📄 2021108464216
📂 B22F9_14
👤 西安理工大学
📅 2021-07-26