本发明提供一种常压下基于石墨制备金刚石的方法,将HFCVD系统中钽丝加热时逸出的金属钽原子沉积在石墨片上,在常压下实现石墨转变为金刚石,具有成本低廉、节能环保等优势;该方法对设备要求较低、工艺简单、易于操作。
📄 2023100590012
📂 C01B32_26
👤 浙江工业大学
📅 2023-01-18
本发明公开了一种常压下基于石墨制备金刚石的方法。利用磁控溅射物理气相沉积、微波氢等离子体对石墨进行处理,再进行不同条件的退火处理,在常压下将石墨转变为金刚石。本发明的工艺较高温高压法简单、成本低,对于金刚石的制备及应用有重要价值。
📄 2024101319925
📂 C01B32_26
👤 浙江工业大学
📅 2024-01-31
本发明公开了一种低压下基于石墨制备金刚石的方法,该方法结合第一性原理理论计算和实验研究,通过将过渡族金属沉积到石墨表面,实现了低压下石墨向金刚石的转变;本发明具有条件温和、成本低廉的优势,并且对设备要求较低、工艺简单、易于操作,得到的过渡金属终止的金刚石具有半导体性质,为金刚石电子器件应用提供新材料。
📄 2022103058047
📂 C01B32_26
👤 浙江工业大学
📅 2022-03-25
本发明公开了一种常压下将石墨转变为金刚石的方法。在较低气压下,将单分散钽原子沉积到单晶鳞片石墨表面,再进行退火处理,在常压下实现了石墨向金刚石转变。本发明通过采用单晶鳞片石墨片获得了尺寸更大的金刚石,为基于石墨在常压下相变制备金刚石提供了更可行的方案。与高温高压法相比,本发明在可常压下实现将石墨转变为金刚石,工艺更简单,可以有效降低金刚石生产成本。
📄 2023117546252
📂 C01B32_26
👤 浙江工业大学
📅 2023-12-18
本发明公开了一种竖立石墨烯转变为金刚石的方法,本发明采用钼为电极的直流辉光放电等离子体化学气相沉积法,制备了竖立石墨烯片层,随后在管式炉中进行退火处理,使石墨烯转变为金刚石。本发明提供的竖立石墨烯转变为金刚石的方法,对于发展新型的金刚石制备方法具有十分重要的科学意义和工程价值。
📄 2023106321575
📂 C01B32_26
👤 浙江工业大学
📅 2023-05-31
本发明涉及金刚石复相材料及其制备方法。本发明以洋葱碳为原料,通过高温高压的合成方法制备出一种包含3C、2H、4H、6H、8H、10H、9R、15R、21R多种类型金刚石相的新型金刚石复相块材。在块材的晶粒内可以发现2H、3C、4H、6H、8H、9R、10H、15R、21R中的两种或两种以上类型的金刚石相,其中3C型金刚石具有超细纳米孪晶组织结构,孪晶宽度1‑15nm。本发明所公开的金刚石复相块材内部晶粒尺寸为2‑80nm,其维氏硬度为150‑260GPa,断裂韧性为12‑30MPa·m1/2。这种金刚石复相块材在精密与超精密加工领域、拉丝模、磨料磨具及特种光学元件等领域具有广阔的应用。
📄 2020102613320
📂 C01B32_26
👤 燕山大学
📅 2020-04-03
本发明涉及一种常压催化制备纳米金刚石结构碳材料的方法,本发明将碳化钛颗粒与纳米级铁粉按质量比10:1放入高能球磨机中进行球磨处理,使得铁嵌入碳化钛颗粒中;球磨完毕后使用稀盐酸浸泡,然后使用去离子水抽滤洗涤至中性,进行干燥;干燥后的颗粒置于氢气氛中600℃进行还原,随后通入氩气降至室温;再将上述降至室温的碳化钛粉体置于熔融石英管式炉中,抽真空至0.05~1.00Pa后通入氩气,将管式炉升温至900~1200℃,再通入氯气进行氯化,反应结束后通氩气,将样品随炉冷却至室温,得到富含纳米金刚石结构的碳材料。本发明合成工艺简单,常压下即可实现,可大量制备富含粒径为5~20纳米的纳米金刚石的碳材料。
📄 2019109601711
📂 C01B32_26
👤 燕山大学
📅 2019-10-10
本发明提供了一种硼掺杂纳米聚晶金刚石及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明碳纳米葱或无定形碳为碳源,以晶体硼(B)或非晶硼(B)为硼源(作为杂质元素),采用高温高压(10~22GPa/1600~2150℃)烧结方法制备硼掺杂纳米聚晶金刚石,通过掺杂硼引入的空穴在金刚石中形成受主能级,吸附价带中的电子形成自由电子,从而可以改善纳米聚晶金刚石的电学性能;而且,本发明以B作为传压介质和晶核,降低了碳源的烧结压力和烧结温度,提高了碳源的转换率,所制备的硼掺杂纳米聚晶金刚石兼具聚晶金刚石硬度高和化学惰性强的优点,同时具有良好的电学性能,弥补了现有聚晶金刚石电学性能差的缺点。
📄 2021105205243
📂 C01B32_26
👤 燕山大学
📅 2021-05-13