一种基于超声处理实现室温液态金属快速变色的方法

    公开(公告)号:CN117363907A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311144777.0

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明属于功能性金属材料制备技术领域,具体为一种基于超声处理实现室温液态金属快速变色的方法,包括步骤:a.切割铝块;b.清洗小块铝;c.室温液态金属配制;d.超声溶铝;e.溶有铝的液态金属的保存;f.液态金属变色控制。与现有技术相比,本发明超声空化射流对铝的溶解作用,室温条件制备液态金属‑铝合金,并利用空气环境下,液态金属表面的自发氧化实现室温液态金属的快速变色。具有要求简单、操作容易、大范围、可控性好,具有很好的重现性,而且相对于传统的方法液态金属变色可控性显著提高,处理时间以及成本方面大幅降低,因此特别适合商业化大规模生产。

    一种能驱动金属镓滴移动的壳层结构及其制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN115121795B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210606151.6

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明涉及功能材料领域,具体为一种能驱动金属镓滴移动的壳层结构及其制备方法和应用方法,壳层结构包括泡沫镍片和与泡沫镍片粘接在一起铜箔片,铜箔片与泡沫镍片的外接直径之比为1:1至1:2。与现有技术相比,本发明利用铜与镓表面常温接触迅速形成铜镓合金产生强粘附而泡沫镍与镓不浸润的特性,设计铜箔@泡沫镍壳层结构用以液态金属镓,该结构对静磁场响应十分显著,通过静磁场可以驱动金属镓液滴的移动。同时该结构内侧与液态金属镓表面具有强粘附力,但外侧与镓完全不浸润,可以有效的避免液态金属镓液滴之间在酸/碱性溶液的聚合。

    一种能驱动金属镓滴移动的壳层结构及其制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN115121795A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210606151.6

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明涉及功能材料领域,具体为一种能驱动金属镓滴移动的壳层结构及其制备方法和应用方法,壳层结构包括泡沫镍片和与泡沫镍片粘接在一起铜箔片,铜箔片与泡沫镍片的外接直径之比为1:1至1:2。与现有技术相比,本发明利用铜与镓表面常温接触迅速形成铜镓合金产生强粘附而泡沫镍与镓不浸润的特性,设计铜箔@泡沫镍壳层结构用以液态金属镓,该结构对静磁场响应十分显著,通过静磁场可以驱动金属镓液滴的移动。同时该结构内侧与液态金属镓表面具有强粘附力,但外侧与镓完全不浸润,可以有效的避免液态金属镓液滴之间在酸/碱性溶液的聚合。

    一种基于超声-室温液态金属溶剂的铝合金刻蚀方法

    公开(公告)号:CN117721466A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311555333.6

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声‑室温液态金属溶剂的铝合金刻蚀方法,涉及金属材料加工技术领域。利用超声空化激发液态金属镓瞬态射流侵蚀铝合金表面的机制,同时利用掩膜版实现铝合金表面的可控刻蚀。具体的将掩膜版贴合于铝材待刻蚀表面后,采用玻璃材质容器,其中倒入足量的液态金属镓作为刻蚀剂,以能够将铝材刻蚀面压入液态金属镓液面内为准;使用超声波清洗机作为超声源,将玻璃容器放入超声波清洗机中,控制功率密度为50‑500W/L范围内,对浸泡于液态金属中的铝材进行超声处理。采用超声‑室温液态金属溶剂的铝合金刻蚀工艺,可以安全有效的在生物体外、甚至体内实现金属材料表面的刻蚀。

    一种基于吹塑工艺大规模制备定向排布的室温液态金属纳米线的方法

    公开(公告)号:CN117358934A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311273662.1

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于吹塑工艺大规模制备定向排布的室温液态金属纳米线的方法,属于功能材料制备技术领域。使用聚醋酸乙烯酯胶体与室温液态金属混合后进行吹塑,在吹塑过程,对混在其中的室温液态金属产生一个稳定的剪切,使得在室温液态金属沿着一定方向拉伸,并且吹塑过程中聚醋酸乙烯酯为液态金属提供了稳定的压力,进而抑制了其发生瑞利失稳进而破碎成更小液滴的可能。由于是常温下,不依赖设备,操作简单,可重复性好,成本极低,耗时极短,非常易于工业化生产;且采用的材料无毒,制备的液态金属纳米线具有可控的长径比与排布方式,所以该方法更具有明显的优势。

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