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采用BTA/CA包覆在銅粉表面不僅僅存在物理包覆,同時(shí)存在N和O原子與銅粉配位,在銅粉表面形成有效的包覆層,分子中大量的C-H鏈伸展向銅粉的四周。BTA/CA包覆層一方面可以對(duì)銅粉進(jìn)行保護(hù),有效避免銅表面的孔隙和晶格缺陷導(dǎo)致易氧化的特性;另一方面該層對(duì)銅有較強(qiáng)的吸附,包覆膜在銅粉表面吸附層較厚,有效的隔絕空氣與銅粉表面的接觸。因此,用該法可以制備包覆完整致密的、包覆層較厚的保護(hù)膜。當(dāng)溫度升高時(shí),有機(jī)物會(huì)首先接觸氧氣并燃燒,確保內(nèi)部的銅粉不被氧化。進(jìn)一步將該復(fù)合包覆的銅粉進(jìn)行導(dǎo)體漿料的制備發(fā)現(xiàn)其有較好的防腐性和低溫抗氧化性,以及與聚合物導(dǎo)體漿料有較好的親和性。
金屬粉末的制取和應(yīng)用淵源久遠(yuǎn)。古代曾用金、銀、銅、青銅及其某些氧化物粉末作涂料,用于陶器、首飾等器具的著色、裝飾。20世紀(jì)初,美國(guó)人庫(kù)利吉(W.D.Coolidge)用氫還原氧化鎢生產(chǎn)鎢粉以制取鎢絲,是近代金屬粉末生產(chǎn)的開(kāi)端。此后用化學(xué)還原法制取了銅、鈷、鎳、鐵、碳化鎢等多種粉末,促進(jìn)了早期粉末冶金制品(含油多孔軸承、多孔過(guò)濾器、硬質(zhì)合金等)的發(fā)展;此時(shí)還發(fā)明了羰基法以制取鐵粉和鎳粉。
30年代先是用渦流研磨法制取鐵粉,超細(xì)純銅粉,后來(lái)用固體碳還原法生產(chǎn)鐵粉,超細(xì)純銅粉批發(fā),成本很低。30年代初還出現(xiàn)了熔融金屬霧化法。這種方法起初用來(lái)制取低熔點(diǎn)金屬如錫、鉛、鋁等粉末,到40年代初發(fā)展成為用高壓空氣霧化制取鐵粉。
50年代1開(kāi)始用高壓水霧化制取合金鋼和多種合金粉末。60年代研究出多種霧化方式生產(chǎn)高合金粉末,促進(jìn)了粉末冶金制品的發(fā)展。70年代以來(lái)出現(xiàn)了多種氣相和液相物理化學(xué)反應(yīng)方法,制取有重要用途的包覆粉末和超細(xì)粉末。
在傳統(tǒng)電解槽的基礎(chǔ)上,改變電解液的進(jìn)入及流動(dòng)方式,使部分電解液在陰極附近以平行流動(dòng)形式射入電解槽,在進(jìn)液的同時(shí)實(shí)現(xiàn)陰極電解液的攪拌和混勻,超細(xì)純銅粉廠家,以降低擴(kuò)散層厚度,從而達(dá)到消除濃差極化的目的,研究電解液的進(jìn)入及流動(dòng)方式對(duì)電流效率、電解能耗和銅粉性能的影響,超細(xì)純銅粉價(jià)格,并對(duì)其機(jī)理進(jìn)行初步探討,為降低電解銅粉能耗提供新的方法和技術(shù)指導(dǎo),同時(shí)也可為銅、鎳、鉛、錳等電解工業(yè)現(xiàn)行傳統(tǒng)電解槽節(jié)能改造提供參考。
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