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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111826544A(43)申请公布日2020.10.27(21)申请号202010560801.9B82Y40/00(2011.01)(22)申请日2020.06.18(71)申请人西安工程大学地址710048陕西省西安市碑林区金花南路19号(72)发明人宋衍滟苏晓磊贺辛亥巫云龙刘毅袁晓云(74)专利代理机构西安弘理专利事务所61214代理人弓长(51)Int.Cl.C22C3/00(2006.01)C22C5/06(2006.01)C22C19/03(2006.01)B22F9/16(2006.01)B22F1/00(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法(57)摘要本发明公开了一种蜂窝状纳米多孔Ag‑Ni导电粉体的制备方法,具体为:将Al‑Ag‑Ni金属粉末置于高能球磨机中,经高速反复压延‑压合‑碾碎过程,得到纳米Al‑Ag‑Ni合金颗粒;之后压制成圆柱合金锭,进行烧结,得到合金铸锭;将其破碎后放入石英管中,进行电流感应加热至熔融状态,之后将熔化的金属液体用氩气吹到铜辊上,固化形成Al‑Ag‑Ni合金薄带,再置于去合金溶液中,进行腐蚀,清洗,干燥,得到蜂窝状纳米多孔Ag‑Ni导电粉体;该方法制备出的蜂窝状纳米多孔Ag‑Ni导电粉体纯度较高,成分可精确调控,粒径尺寸分布较窄,孔隙率高;该方法所需设备和制备流程简单,易于实现工业化,有效降低了生产成本。CN111826544ACN111826544A权利要求书1/1页1.一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:步骤1,按照一定比例配置Al-Ag-Ni金属粉末,将金属粉末置于高能球磨机中,经8~24h的高速反复压延-压合-碾碎过程,得到组分分布均匀的纳米Al-Ag-Ni合金颗粒;步骤2,将步骤1中获得的纳米Al-Ag-Ni合金颗粒在300~500MPa的压力下,压制成Φ为10mm的圆柱合金锭,随后在N2保护下进行烧结,得到合金铸锭;步骤3,将步骤2制得的合金铸锭破碎后放入石英管中,进行电流感应加热至熔融状态,之后将熔化的金属液体用氩气吹到旋转速度为35m·s-1的水冷铜辊上,瞬间冷却固化形成Al-Ag-Ni合金薄带;步骤4,将步骤3所得合金薄带置于去合金溶液中,直至没有明显气泡,然后将其放入恒温水浴箱中,进行腐蚀,得到粉体;步骤5,将步骤4中制备的粉体用去离子水进行超声清洗,干燥,得到蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体。2.根据权利要求1所述的一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法,其特征在于,所述步骤1中,分散剂为无水乙醇,球料比为5~15:1,转速为300~600r/min。3.根据权利要求1所述的一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法,其特征在于,所述步骤1中,Al-Ag-Ni金属粉末中,Al为活泼组元,原子百分比为70%~90%;Ag为惰性组元,原子百分比为1%~30%;Ni为惰性组元,原子百分比为1%~30%。4.根据权利要求1所述的一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法,其特征在于,所述步骤2中,烧结温度为400~800℃,保温时间为3~5h。5.根据权利要求1所述的一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法,其特征在于,所述步骤4中,去合金溶液为质量分数为5%~20%NaOH溶液;水浴温度为25℃~90℃;水浴时间为1h~12h。6.根据权利要求1所述的一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法,其特征在于,所述步骤5中,干燥温度为25℃~90℃,干燥时间是4h~12h。2CN111826544A说明书1/5页一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法技术领域[0001]本发明属于导电粉体制备技术领域,具体涉及一种蜂窝状纳米多孔Ag-Ni导电粉体的制备方法。背景技术[0002]纳米多孔金属具有独特的网状连通结构,外观上既可以是纳米粉体也可以是宏观材料,孔径在0.1~100nm之间,并且韧壁尺寸也在纳米量级的多孔金属材料。因其独特的孔隙结构、高比表面积和高导电性等物理化学性能,纳米多孔金属在许多领域都有着丰富的潜在应用,已经成为当今新型功能材料领域研究的热点。蜂窝状纳米多孔Ag-Ni粉体材料在保持金属自身特性如导电性、延展性、稳定性的同时,还具有孔隙率高、活性位点多、比表面积高等性能,从而成为一类新型纳米功能材料,在催化、燃料电池、超级电容等很多方面都有很广阔的应用前景。[0003]目前,制备纳米多孔Ag-Ni粉体材料的方法主要有模板法、去合金化法及Layer-by-Layer自组装技术等。其中,模板法制备的纳米多孔Ag-Ni材料结构规整,尺寸