高熵合金微纳米球的连续化制备方法

    公开(公告)号:CN117139638A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311133197.1

    申请日:2023-09-04

    IPC分类号: B22F9/28 B22F1/054 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金微纳米球的连续化制备方法。所述连续化制备方法包括:使包含前驱体的汽雾流经并接触电加热薄膜,同时对所述电加热薄膜进行瞬态脉冲电加热,以使所述前驱体转化为高熵合金微纳米球,并使得所述高熵合金微纳米球脱离所述电加热薄膜的表面,悬浮于气相中,并利用载气将所述高熵合金微纳米球携带远离所述电加热薄膜。本发明所提供的制备方法结合了瞬态超高温加热技术、雾化注入技术与连续生长技术,使前驱体转化为高熵合金微纳米球时,所形成的高熵合金微纳米球脱离电加热薄膜表面而悬浮在气流中,随气流的运动被带出生长区域,从而能够实现连续的制备过程,显著提高了制备效率。

    高熵合金微纳米球的连续化制备方法

    公开(公告)号:CN117139638B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311133197.1

    申请日:2023-09-04

    IPC分类号: B22F9/28 B22F1/054 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金微纳米球的连续化制备方法。所述连续化制备方法包括:使包含前驱体的汽雾流经并接触电加热薄膜,同时对所述电加热薄膜进行瞬态脉冲电加热,以使所述前驱体转化为高熵合金微纳米球,并使得所述高熵合金微纳米球脱离所述电加热薄膜的表面,悬浮于气相中,并利用载气将所述高熵合金微纳米球携带远离所述电加热薄膜。本发明所提供的制备方法结合了瞬态超高温加热技术、雾化注入技术与连续生长技术,使前驱体转化为高熵合金微纳米球时,所形成的高熵合金微纳米球脱离电加热薄膜表面而悬浮在气流中,随气流的运动被带出生长区域,从而能够实现连续的制备过程,显著提高了制备效率。

    一种用于纳米材料连续化生产的瞬态超高温加热装置

    公开(公告)号:CN221064451U

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202322393012.2

    申请日:2023-09-04

    IPC分类号: B22F9/28 B82Y40/00 B82Y30/00

    摘要: 本实用新型提供一种用于纳米材料连续化生产的瞬态超高温加热装置,包括:反应腔,用于提供纳米材料生长所需环境;原料供给模块,用于供给原料;加热模块,设置于反应腔内,用于产生瞬态超高温以将原料供给模块中供给的原料转化成纳米材料;电源模块,与加热模块连接,用于向加热模块提供产生瞬态超高温所需的电能;测温模块,用于监控加热模块的温度;产物收集模块,设置于反应腔内,并位于加热模块的下游,用于收集在加热模块中生成的纳米材料;气流控制模块,用于向反应腔内提供载气,以将在加热模块中生成的纳米材料带入产物收集模块。所述装置集成度和自动化程度较高,可实现基于烯碳材料的瞬态超高温技术连续化、批量化生产纳米材料。

    一种基于烯碳材料的多温区瞬态超高温原位加热装置

    公开(公告)号:CN220624923U

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202321970581.2

    申请日:2023-07-25

    IPC分类号: F27D11/02 F27D19/00

    摘要: 本实用新型提供一种基于烯碳材料的多温区瞬态超高温原位加热装置。所述多温区瞬态超高温原位加热装置包括反应室、多个烯碳加热元件和控制单元;其中,多个所述烯碳加热元件分别设置在所述反应室内的不同位置处,用于在所述反应室内形成多个温区;所述烯碳加热元件与对应的电源电连接,并至少用于在所述电源提供的电流驱使下产生瞬态超高温;所述控制单元与所述电源连接,并至少用于调控所述电源的工作参数,进而调控所述烯碳加热元件的工作状态。所述装置能够基于烯碳加热元件产生瞬态超高温,并且能够实现多温区加热,适用于在制备过程中具有多温度需求的纳米材料的合成。