[发明专利]一种用细菌制备粒径可调的贵金属纳米材料的方法有效

专利信息
申请号: 201210417735.5 申请日: 2012-10-26
公开(公告)号: CN102962467A 公开(公告)日: 2013-03-13
发明(设计)人: 高峰;杨志;李昭慧;何凤娇 申请(专利权)人: 上海交通大学
主分类号: B22F9/16 分类号: B22F9/16
代理公司: 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 代理人: 郭国中
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供一种用细菌制备粒径可调的贵金属纳米材料的方法,属于无机纳米材料制备技术领域。步骤为:将细菌放入培养液中混匀后,加入无机盐一起发酵反应,得到无机贵金属纳米粒子;或将细菌放入培养液中,培养发酵,在细菌发酵液中加入无机盐进行反应,得到无机贵金属纳米粒子。通过改变加入无机盐的量来控制纳米粒子的大小;所述的细菌为酵母菌、乳酸菌;所述无机盐是指Cu,Ag,Pt,Pd的无机盐。本发明以细菌、培养液及无机盐为原料,通过细菌发酵制备贵金属纳米材料,通过改变加入无机盐的量来控制纳米粒子的大小,以及加入不同种类的无机盐,得到不同构形的复合贵金属纳米粒子,制备方法简单、快速、安全。
搜索关键词: 一种 细菌 制备 粒径 可调 贵金属 纳米 材料 方法
【主权项】:
一种用细菌制备粒径可调贵金属纳米材料的方法,其特征在于:将细菌放入培养液中混匀后,加入无机盐一起发酵反应,得到无机贵金属纳米粒子;或者将细菌放入培养液中,培养发酵,在细菌发酵液中加入无机盐进行反应,得到无机贵金属纳米粒子;通过改变加入无机盐的量来控制纳米粒子的大小;其中:所述的细菌为酵母菌、乳酸菌中的一种或它们相互混合的任意一种;所述无机盐是指Cu,Ag,Pt,Pd的无机盐中的一种或它们相互混合的任意一种。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海交通大学,未经上海交通大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201210417735.5/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 锂插层法制备锑烯-201711216503.2
  • 曾海波;高玉杰;宋秀峰;张侃;霍成学;蒋连福 - 南京理工大学
  • 2017-11-28 - 2019-10-18 - B22F9/16
  • 本发明公开了一种锂插层法制备锑烯。所述方法先将正丁基锂的己烷溶液与锑粉放在高压反应釜中水热,一方面形成Li3Sb,另一方面Li+插入层间,然后加入异丙醇的水溶液反应,此时会生成SbH3和H2两种气体,一定程度地破坏层间的范德华力,最后超声辅助成片。本发明方法效率高、产率高、可重复性高,制得的锑烯尺寸大,可以实现少层锑烯的大规模制备。
  • 纳米银混悬液体抗菌剂的电化学制备方法-201910724748.9
  • 王艾生 - 唐山市丰润区欣荣科技有限公司
  • 2019-08-07 - 2019-10-11 - B22F9/16
  • 本发明涉及一种纳米银混悬液体抗菌剂的电化学制备方法。通过使用99.99%的纯银做电极,在两个电极上接通12‑300V直流电压,在蒸馏水中通过电化学的作用,产生悬浮在水中的纳米银单质。通过控制电压,电极间隙和反应时间,来控制产生的银离子直径和数量。通过把银离子单质颗粒控制在1‑20纳米级别,使其产生不同的理化指标和作用,使银这种古老的杀菌抑菌剂,通过现代化手段重整之后,制得全新的抗菌药物。本方法操作简便,快捷,排除了有毒化学试剂的使用,保障了人身健康,可安全地应用于医学领域纺织业及日用品,且材料价格低廉,经济实用。
  • 一种直接生成FeN增强相的铁基复合粉末制备方法及设备-201710845161.4
  • 顾冬冬;石齐民;曹赛男 - 南京航空航天大学
  • 2017-09-19 - 2019-07-30 - B22F9/16
  • 本发明涉及3D打印机所用耗材(原材料金属粉末)技术领域,具体涉及一种直接生成FeN增强相的铁基复合粉末制备方法及设备,是采用如下方式进行的:将铁块置于密闭的空间中,向密闭的空间中通入循环流动的氮气,在循环流动的氮气氛围下激光扫描汽化铁块,氮气与汽化的铁块反应生成带有FeN相的铁基粉末。其通过原位反应的方法,在制粉过程中直接在粉末内部生成增强相,解决现有技术中增强颗粒与基体材料接触不充分的问题。
  • 一步法合成荧光金属锰纳米簇的方法及其应用-201910302044.2
  • 李妍;张俊华;张菲;吴晓曼;冯子硕 - 天津师范大学
  • 2019-04-16 - 2019-07-12 - B22F9/16
  • 本发明公开了“一步法”以变性牛血清蛋白为保护剂所合成的具有荧光发射的新型金属纳米簇—dBSA‑MnNCs,经过本方法合成的荧光锰纳米簇具有良好的水溶性,稳定性,荧光响应性并且合成过程简单易行,所以可在生物体系检测和临床应用等方面开辟新的研究领域,并有良好的应用和发展前景。该荧光探针能够实现高特异性、高灵敏检测细胞色素C。细胞色素C是生命体中一种重要的水溶性氧化还原血红蛋白,还可以促进电极物质与具有高催化和传感性的生物大分子结合,这对于了解生命体内的物质代谢和能量转换,所以检测细胞色素C具有一定的实际意义的。
  • 一种盐助燃烧合成制备超细TiAl粉体-201711208575.2
  • 高明超 - 沈阳东青科技有限公司
  • 2017-11-27 - 2019-06-04 - B22F9/16
  • 为了改善粉末合金的硬度、耐磨性,设计了一种盐助燃烧合成制备超细TiAl粉体。采用KClO3,NaCl,Ti,Al为原料,所制得的盐助燃烧合成制备超细TiAl粉体,其硬度、致密化程度、抗弯强度都得到大幅提升。其中,盐助燃烧合成法制备TiAl金属间化合物粉末,其主要的产物为TiAl和少量的Ti3Al,随NaCl含量增加,由于其包裹保护作用,制备出的TiAl粉体纯度升高,制备得到的TiAl粉末粒度随NaCl含量增加而显著降低,且粒度分布更加集中。当NaCl含量为20%时,颗粒的平均粒度最小。本发明能够为制备高性能的超细TiAl粉体提供一种新的生产工艺。
  • 密封真空制备高纯度钛钼合金粉的方法-201711104225.1
  • 雷雨婷 - 雷雨婷
  • 2017-11-10 - 2019-05-21 - B22F9/16
  • 本发明公开了密封真空制备高纯度钛钼合金粉的方法,在依次连通的高温蒸发室、冷却管以及收集器中进行,通过高温蒸发室将加入的钼原料以及钛原料蒸发成混合蒸气,随后通过冷却管的水冷却的方式将混合蒸气冷却成细小颗粒,随后通过细小滤孔的滤网的过滤进入收集器内,最终干燥后得到高纯度纳米级钛钼合金粉,通过上述方式,本发明能够降低制得的钛钼合金粉中的氧含量,大幅提高钛钼的纯度,并且合金粉末的粒径一致。
  • 锌铋合金包覆镁硅铁颗粒制备硅铁粉的方法及硅铁复合粉-201711272140.4
  • 王振宇;朱凌云;张天锦;王奐然;赵霞妍 - 桂林电器科学研究院有限公司
  • 2017-12-05 - 2019-01-18 - B22F9/16
  • 本发明公开了一种锌铋合金包覆镁硅铁颗粒制备泡沫状硅粉的方法,包括:准备镁硅铁复合粉末;在镁硅铁复合粉末的表面包覆锌铋合金层;将包覆有锌铋合金层的镁硅铁复合粉末进行固相扩散热处理,以促进包覆层中的锌和铋金属分别与镁硅反应结合;将固相扩散热处理后的镁硅铁复合粉末进行氧化处理;以及将氧化处理之后的镁硅铁复合粉末进行酸洗去除锌、铋和镁。通过采用不易氧化、熔点低于镁燃点的锌铋合金包覆镁硅铁复合颗粒,结合一定温度下的固相扩散处理和低氧氧化处理工艺是本发明获得具有微孔结构的泡沫硅粉,提高制备效率且泡沫硅粉一次颗粒度较小。
  • 一种石墨烯/金属复合粉体的制备方法-201611153191.0
  • 燕绍九;赵双赞;李秀辉;陈翔;王楠 - 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院
  • 2016-12-14 - 2018-11-30 - B22F9/16
  • 本发明是一种石墨烯/金属复合粉体的制备方法,该方法首先将氧化石墨烯加入去离子水中,然后通过超声分散获得氧化石墨烯分散液;再将分散液移入机械搅拌装置中,边搅拌边缓慢加入金属粉,继续搅拌一段时间使混合液变为粘稠状,获得氧化石墨烯/金属复合浆料;随后将浆料移入冷冻干燥箱中干燥,获得氧化石墨烯/金属复合粉体;最后在气氛保护炉中进行高温煅烧,将氧化石墨烯还原为石墨烯,获得石墨烯/金属复合粉体。本发明用在水中具有良好分散性的氧化石墨烯代替石墨烯作为原材料,通过后期处理将氧化石墨烯还原为石墨烯,能够极大的提高石墨烯在金属粉体中的分散性,解决石墨烯在金属基体中团聚的问题。
  • 一种片状交联结构氧化铝/铝复合粉体的制备方法-201610399832.4
  • 冯月斌;张笑;杨保民;陈阵 - 昆明理工大学
  • 2016-06-08 - 2018-05-25 - B22F9/16
  • 本发明公开了一种片状交联结构氧化铝/铝复合粉体的制备方法,是以纯度高的氧化铝颗粒和铝粉为原料,在真空、1300℃‑1500℃的条件下生成氧化亚铝气体,随着反应的进行,反应容器中的氧化铝颗粒被刻蚀为片状交联结构,金属铝包裹于氧化铝颗粒表面,形成片状交联结构氧化铝/铝复合粉体;本发明制备出的片状交联结构的氧化铝/铝复合粉体,铝与氧化铝之间的浸润性好,以该复合粉体为第二相添加到铝基体中制备氧化铝/铝复合材料,能改善增强体与基体之间的浸润性;本发明工艺简单、环保,无废气、废液产生,冷凝装置上得到的氧化铝/铝复合粉体作为副产品可以被回收利用。
  • 一种纳米铁药剂制备与原位注入同步一体化设备-201720558388.6
  • 王海见;魏文侠;王棣;郭鹏;李佳斌;吴乃瑾;张骥 - 轻工业环境保护研究所
  • 2017-05-15 - 2018-02-02 - B22F9/16
  • 本实用新型涉及一种纳米铁药剂制备与原位注入同步一体化设备,它包括纳米铁药剂生产系统,自动控制系统,原位注入监测系统等。纳米铁药剂生产系统与原位注入监测系统串联,自动控制系统连接纳米铁药剂生产系统和原位注入监测系统实现集成控制,实现了药剂生产和药剂注入同步进行,药剂生产系统采用高剪切的搅拌方式使药剂充分混合反应,提高了生产效率。整套设备提高了药剂的分散程度,缩短了药剂生产到药剂注入的时间,进而避免了纳米铁药剂在生产、储存、运输等过程中的团聚及失活问题。
  • 一种制备纳米金溶液的微流控芯片-201720192461.2
  • 侯中坤 - 侯中坤
  • 2017-03-01 - 2017-12-01 - B22F9/16
  • 本实用新型适用于微流控芯片技术领域,提供了一种制备纳米金溶液的微流控芯片,包括芯片本体,所述芯片本体为圆盘形,所述芯片本体上蚀刻有微通道,六个所述微通道以芯片本体圆心为圆心成环形阵列分布,每个所述微通道分布宽度在远离芯片本体圆心方向上逐渐增宽。本实用新型将微通道设置在旋转的圆盘形芯片本体上,利用利用离心力不仅可以可以增加制剂溶液的流动速度,并且可使制剂溶液快速混合均匀,制剂溶液流动通畅,反应完全,从而制得颗粒大小均一、分布均匀、排列规则的高品质纳米金,同时防止了纳米金的堆积或者微通道堵塞。
  • 一种纳米铁药剂制备与原位注入同步一体化设备-201710355805.1
  • 王海见;魏文侠;王棣;郭鹏;李佳斌;吴乃瑾;张骥 - 轻工业环境保护研究所
  • 2017-05-15 - 2017-08-22 - B22F9/16
  • 本发明公开了一种纳米铁药剂制备与原位注入同步一体化设备,它包括纳米铁药剂生产系统,自动控制系统,原位注入监测系统等。纳米铁药剂生产系统与原位注入监测系统串联,自动控制系统连接纳米铁药剂生产系统和原位注入监测系统实现集成控制,实现了药剂生产和药剂注入同步进行。药剂生产系统采用高剪切的搅拌方式使药剂充分混合反应,提高了生产效率。整套设备提高了药剂的分散程度,缩短了药剂生产到药剂注入的时间,进而避免了纳米铁药剂在生产、储存、运输等过程中的团聚及失活问题。
  • 一种铜纳米线提纯装置-201621306887.8
  • 俞书宏;傅棋琪;李玉达 - 中国科学技术大学
  • 2016-11-30 - 2017-06-16 - B22F9/16
  • 本实用新型公开了一种铜纳米线提纯装置,包括用于盛装提纯原料液的可封闭容器,可封闭容器的内壁上密集分布有凸起结构,凸起结构用于聚集铜纳米线,可封闭容器设置有用于进出液体的开口。在用于进行分离操作的可封闭容器的内壁上设置密集分布的凸起结构,大大增加了容器内表面的表面积及其粗糙程度,使其易于附着;晃动可封闭容器,提纯原料液内部在剪切力和湍动作用下铜纳米颗粒与铜纳米线分离,铜纳米线和原料液中的十六胺互相缠绕形成宏观团聚物并漂浮在原料液的表面,其在表面张力的作用下,团聚物倾向于聚集在可封闭容器的内壁,较为稳固的附着在凸起结构上,并随着液体的放出而停留在瓶壁上,实现了铜纳米线和铜纳米颗粒的分离。
  • 一种宏量制备纳米金属材料的装置及其制备方法-201410431795.1
  • 魏昂;吴家根;张周烨 - 南京邮电大学
  • 2014-08-29 - 2017-04-12 - B22F9/16
  • 本发明公开了一种宏量制备纳米金属材料的装置及其制备方法,包括原液处理系统,中间液处理系统和控制系统;其中原液处理系统包括磁力搅拌装置,其上设置中间液反应储存容器,漏斗和原液储存添加容器,第一原液输入管连接漏斗与中间液反应储存容器,第二原液输入管连接原液储存添加容器与中间液反应储存容器;中间液处理系统包括中间液输送管连接的反应容器与原液储存添加容器,反应容器设置于恒温水浴箱中;控制系统包括设置于第一原液输入管上的第一流量传感器,设置于中间液输送管上的第二流量传感器,设置于恒温水浴箱中的温度传感器,设置于中间液输送管上的电磁阀,操作面板用于控制纳米金属材料制备过程及参数设定,控制器集成整个控制电路。
  • 一种核壳结构合金纳米颗粒的制备方法-201410400714.1
  • 陈蓉;曹坤;单斌;朱倩倩;文艳伟 - 华中科技大学
  • 2014-08-14 - 2017-02-15 - B22F9/16
  • 本发明公开了一种核壳型合金纳米颗粒的制备方法。该方法包括使用有机硅烷偶联剂在氧化物基底表面生长出自组装单分子层。随后在生长有自组装单分子层的基底表面通过原子层沉积生长一种金属核心,接着在金属核心上通过原子层沉积选择性地生长另一种包覆核心的金属壳层。该方法可以通过调节原子层沉积的生长循环次数控制核心尺寸与壳层厚度,以及核与壳的合金成分比例。按照本发明使用的基底改性方法实现核壳结构合金颗粒的制备,由于采用了原子层沉积的工艺,因此对于生长的核壳结构合金颗粒能够达到纳米级的可控性。并且基于基底改性的方法对原子层沉积的工艺要求较小,能够推广到更多的二元合金纳米颗粒的核壳结构的构建。
  • 一种熔盐法制备钛铝合金粉末的方法-201510037242.2
  • 路新;佟健博;刘程程;曲选辉;章林 - 北京科技大学
  • 2015-01-26 - 2017-02-01 - B22F9/16
  • 本发明提供一种以熔盐法制备微细钛铝合金粉末的方法,属于粉末制备技术领域。以熔点在350‑650℃的熔盐介质为原料,制成熔点低于铝的反应介质固体粉体。将Ti粉及大尺寸Al粉、箔或屑按照Ti‑(43~50)at.%进行成分配比,并与反应介质固体粉体均匀混合后,在惰性气体保护下进行升温处理,使Ti‑Al体系反应合成过程在液态介质中进行,随后将反应产物进行去除介质处理,即可制备得到钛铝合金粉末。该方法的优势在于工艺简单流程短,反应均匀充分,尤其可大幅度降低原料及工艺过程带来的氧及其他杂质污染。所制备粉末具有粒度可控、粒径细小、成分均匀、纯度高等优点。
  • 一种直接还原碳化制备碳化钨钴复合粉末的方法-201510773331.3
  • 文劼;龚南雁;张璐;刘志辉 - 株洲硬质合金集团有限公司
  • 2015-11-13 - 2016-02-03 - B22F9/16
  • 本发明提供了一种炭黑直接还原碳化制备碳化钨钴复合粉末的方法,将钨钴复合氧化物原料粉末和碳源粉末依次或一次性投入流化床或回转炉中,进行还原、碳化和调碳,全过程无氢气参与,其还原、碳化、调碳如下:在700~900℃通入惰性气体的条件下使之还原,反应时间3~5小时;在还原过程结束之后,在900~1100℃的温度下进行连续碳化,反应时间1~3小时;最后在800~1000℃的温度下通入含碳气体进行调碳,反应时间30~60分钟,得到晶粒度均匀、平均晶粒度小、性能稳定、杂质含量低的碳化钨钴(WC-Co)复合粉末,满足较高工业生产要求,可广泛应用于多种制备超细硬质合金的工业化生产。
  • 纳米多孔钛粉或纳米多孔镍粉的制备方法-201510589628.4
  • 孔凡涛;陈玉勇;苏宇;王晓鹏 - 哈尔滨工业大学
  • 2015-09-16 - 2015-12-16 - B22F9/16
  • 纳米多孔钛粉或纳米多孔镍粉的制备方法,涉及一种纳米多孔粉体材料的制备方法。是要解决现有纳米多孔材料制备方法较复杂,而且制备的多孔材料比表面积较小,催化性能较差的问题。方法:一、制备前驱体:将TixAly或NixAly金属间化合物粉末放入丙酮中,利用超声振荡清洗,随后在无水乙醇中超声清洗,得到表面清洁的前驱体粉末;二、去合金化:将前驱体粉末放在腐蚀液中,分别进行化学去合金化处理;三、后续处理:将去合金化后的粉末取出,先用去离子水反复冲洗,再放入无水乙醇中超声波清洗,将湿润状态下的粉末放入真空干燥箱中干燥,即可得到纳米多孔钛粉或纳米多孔镍粉。本发明用于制备纳米多孔粉体材料。
  • 一种钛粉生产装置-201520639709.6
  • 袁继维;杨国平;徐绍志 - 贵州省钛材料研发中心有限公司
  • 2015-08-24 - 2015-12-02 - B22F9/16
  • 本实用新型公开了一种钛粉生产装置,主要由脱氢炉、净化储氢炉、氢化炉组成,所述脱氢炉与氢化炉顶部之间直接采用一根管道连接,在该管道上设有阀门,在脱氢炉顶部另设有一管道与真空泵连接,真空泵的入口端设有阀门,真空泵的出口管道与缓冲罐连接,缓冲罐的出口管连接在净化储氢炉的下部,缓冲罐的进、出管上设有阀门,净化储氢炉与氢化炉顶部之间设有管道连接,缓冲罐上还通过管道与外部氢补充罐连接,本实用新型中,不但能对脱除的氢气净化,且可在氢化炉不同压力工艺条件下氢气进行回收利用,其氢回收率可达到65-80%以上,具有节能、节氢等优点。
  • 一种烧结钕铁硼的氢碎炉反应筒-201520452574.2
  • 徐均升 - 浙江中杭新材料股份有限公司
  • 2015-06-25 - 2015-11-11 - B22F9/16
  • 本实用新型公开了一种烧结钕铁硼的氢碎炉反应筒,其包括筒本体,以及分别设置在筒本体两端的第一锥形封头和第二锥形封头,筒本体内设置有反应腔,第一锥形封头上开设有进料口,第二锥形封头上开设有出料口,进料口和出料口分别与反应腔相连通,第一锥形封头和第二锥形封头上均设置有进气口,反应腔的内壁上设置有第一螺旋叶片。本实用新型的叶片将钕铁硼薄片在旋转时带至反应腔的最上方,使其与中部的氢气充分接触,而且该叶片为螺旋状,可将钕铁硼薄片带至不同位置,而不局限于一位置,使腔内的所有薄片都可以反应充分。
  • 一种石墨/碳化铁/铁纳米复合材料的生产方法-201410785031.2
  • 秦明礼;顾月茹;曹知勤;曲选辉;黄敏;刘烨 - 北京科技大学
  • 2015-08-04 - 2015-07-29 - B22F9/16
  • 本发明涉及一种石墨/碳化铁/铁纳米复合材料的制备方法,属于磁性纳米粉末制备技术领域。工艺过程为:(1)将硝酸铁、辅助剂和水溶性碳源按照一定比例溶于蒸馏水中;(2)加热并搅拌,溶液挥发、浓缩后发生反应,得到含有铁和碳的前驱体粉末;(3)将前驱体粉末于700-1100℃在一定气氛下反应0.5-2小时。通过调整工艺参数可分别得到石墨/碳化铁,石墨/铁或石墨/碳化铁/铁。本发明工艺简单,成本低,易于产业化生产,得到的石墨/碳化铁/铁纳米材料小于50nm,分散性好,且具有较高的饱和磁化强度。
  • 一种焊管TA2级用海绵钛加热氧化增氧方法-201510138689.9
  • 陈志强;穆晓辉;朱俊杰;李渤渤;吴胜男 - 洛阳双瑞精铸钛业有限公司
  • 2015-03-27 - 2015-07-15 - B22F9/16
  • 一种焊管TA2级用海绵钛加热氧化增氧方法,通过在一定温度下氧化处理海绵钛颗粒来实现增氧,使得熔炼的铸锭氧含量均匀,彻底解决氧含量偏析的问题,可大幅度提升钛焊管的成品率,并降低其生产成本,提升钛焊管产业部的技术水平,该工艺生产的焊管可满足各领域的使用要求。同时,通过调整工艺参数,可实现不同的增氧量,以满足不同场合钛焊管的需求,另外通过氧化处理的海绵钛,在VAR法熔铸过程中,无需二次锭熔炼,一次锭即可满足要求,不存在氧含量偏析问题等。
  • 一种纳米银浆制造机-201520033071.1
  • 姚夏娣 - 宁波科锐新材料有限公司
  • 2015-01-18 - 2015-07-08 - B22F9/16
  • 本实用新型公开一种纳米银浆制造机,包括顶盖、反应槽和动力机构,所述顶盖盖于反应槽槽口,所述动力机构贯穿于反应槽底部,所述顶盖上设有一个以上的通孔,所述通孔内设有导流棒,所述通孔下方设有对应的导流槽,所述导流槽内设有一个以上的隔离膜,所述各个隔离膜分别与各个导流棒相对应,导流槽尾端设有开口,所述反应槽底部设有左银棒电极和右银棒电极,所述左银棒电极和右银棒电极皆有一对以上,所述反应槽中心底部设有搅拌轴,所述搅拌轴与动力机构联动,所述搅拌轴上设有一个以上的凸点;该纳米银浆制造机结构新颖,使用简单,安全性高,体型较小,便捷性强,制成纯度较高。
  • 一种块体泡沫金的制备方法-201410754382.7
  • 周宏 - 周宏
  • 2014-12-11 - 2015-05-27 - B22F9/16
  • 本发明涉及化学材料制备技术领域,具体涉及一种采用模板沉积-去合金化法制备块体泡沫金的方法。一种块体泡沫金的制备方法:采用如下步骤:将金种子水溶胶(平均晶粒尺寸4.6nm)与聚苯乙烯微球(PS,直径约10um)混合搅拌并离心,使其表面粘附金纳米颗粒;化学镀金,使PS表面镀覆一层金;进行化学镀银,成型,成型后采用400℃热处理去除PS模板,同时银金合金化;置于硝酸溶液中腐蚀去合金化将合金中的银元素去掉,采用C02超临界干燥后获得块体泡沫金。本发明由于去合金化形成的纳米多孔球壳层,样品的密度进一步减小至0.8g/cm3。
  • 一种钕铁硼生产用氢化破碎炉出料装置-201420783236.2
  • 陆先海;杨雪鹏;许德强 - 赣州市钜磁科技有限公司
  • 2014-12-14 - 2015-05-06 - B22F9/16
  • 本实用新型涉及一种出料装置,具体涉及一种钕铁硼生产用氢化破碎炉出料装置。为了克服现有技术中氢化破碎炉出料效率低,只能通过人工铲取物料,工人劳动强度大,且出料容易造成污染和粉料浪费的缺点,本实用新型要解决的技术问题是提供一种钕铁硼生产用氢化破碎炉出料装置,包括有氢化破碎炉(1)、收集斗(2)、出料管(3)、气缸Ⅰ(4)、行程开关(5)、固定支撑台Ⅰ(6)、固定支撑台Ⅱ、气缸Ⅱ(8)、固定支撑台Ⅲ(9)和控制系统(10)。本实用新型具有的有益效果是通过使用控制系统大幅降低了工人的劳动强度,不需要人工铲取粉料,且通过气缸Ⅰ和气缸Ⅱ的有效控制,使得出料效率相对较高,不易造成粉料的外排和污染与浪费。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top