-
公开(公告)号:CN107760904B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201710919502.8
申请日:2017-09-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C22C1/08
Abstract: 直接火焰法制备多孔金属的方法以及该多孔金属的应用,本发明涉及一种多孔金属材料的制备方法及应用,它为了解决现有制备多孔金属材料,特别是微纳米孔方法复杂,严重依赖于模板或第二相金属的引入,工艺要求和制备成本较高的问题。制备方法:一、金属材料依次使用丙酮和无水乙醇进行超声清洗;二、点燃燃烧器,燃烧器中的燃料气体燃烧产生火焰,调整燃烧器的火焰温度为550~850℃,将金属材料放置在燃烧的火焰中进行多孔化处理,在多孔化处理过程中不断移动金属处于火焰中的位置,从而完成多孔金属的制备。本发明通过直接火焰处理,使金属快速升温,利用了气体和固体高温条件下的迅速化学反应和物理过程,形成微纳米多孔结构,制备工艺简便。
-
公开(公告)号:CN107760904A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710919502.8
申请日:2017-09-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C22C1/08
CPC classification number: C22C1/08
Abstract: 直接火焰法制备多孔金属的方法以及该多孔金属的应用,本发明涉及一种多孔金属材料的制备方法及应用,它为了解决现有制备多孔金属材料,特别是微纳米孔方法复杂,严重依赖于模板或第二相金属的引入,工艺要求和制备成本较高的问题。制备方法:一、金属材料依次使用丙酮和无水乙醇进行超声清洗;二、点燃燃烧器,燃烧器中的燃料气体燃烧产生火焰,调整燃烧器的火焰温度为550~850℃,将金属材料放置在燃烧的火焰中进行多孔化处理,在多孔化处理过程中不断移动金属处于火焰中的位置,从而完成多孔金属的制备。本发明通过直接火焰处理,使金属快速升温,利用了气体和固体高温条件下的迅速化学反应和物理过程,形成微纳米多孔结构,制备工艺简便。
-