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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CN108637271A(43)申请公布日2018.10.12(21)申请号201810581376.4B82Y40/00(2011.01)(22)申请日2018.06.07(71)申请人乐凯华光印刷科技有限公司地址473003河南省南阳市卧龙区车站南路718号申请人城步新鼎盛电子科技有限公司(72)发明人黄浩周剑飞王乐跃郭佳亮吴敏(74)专利代理机构郑州中原专利事务所有限公司41109代理人霍彦伟(51)Int.Cl.B22F9/24(2006.01)B22F1/00(2006.01)B82Y30/00(2011.01)权利要求书1页说明书7页附图1页(54)发明名称一种超细纳米银线分散液及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种超细纳米银线分散液的制备方法,包括以下步骤:(1)配制A溶液、B溶液、C溶液和D溶液;(2)依次配制AB混合溶液、ABD混合溶液和ABDC混合溶液;(3)将步骤(2)所得的ABDC混合溶液倒入高压釜,用氩气鼓泡后封闭高压釜,将高压釜置于恒温烤箱中保温一段时间后,即得超细纳米银线分散液。本发明通过引入水与DMF,降低了多元醇的粘度,增加了其对药品的溶解度,直接降低了溶液配制难度;阴离子表面活性剂的引入降低了溶液体系的表面活性,使得溶液浸润性更强。CN108637271ACN108637271A权利要求书1/1页1.一种超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)配制如下溶液:A溶液:制备硝酸银的多元醇溶液,再加入水;B溶液:制备聚乙烯吡咯烷酮和聚乙二醇的多元醇溶液,再加入水;C溶液:制备氯化铂和氯化钠的混合水溶液;D溶液:制备阴离子表面活性剂的水溶液或醇溶液;(2)向搅拌条件下的B溶液中加入A溶液,得AB混合溶液,将AB混合溶液搅拌均匀后,向AB混合溶液中加入D溶液,搅拌均匀得ABD混合溶液,然后向ABD混合溶液中缓慢滴加C溶液,搅拌均匀后得ABDC混合溶液;(3)将步骤(2)所得的ABDC混合溶液倒入高压釜,用氩气鼓泡后封闭高压釜,将高压釜置于恒温烤箱中保温一段时间后,即得超细纳米银线分散液。2.根据权利要求1所述的超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:所述多元醇为乙二醇和丙三醇的混合物,乙二醇和丙三醇的摩尔比为2:1。3.根据权利要求1所述的超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:A溶液中,硝酸银的多元醇溶液的浓度为0.008-0.055mol/L,加入的水的质量为多元醇的质量的40%-80%。4.根据权利要求1所述的超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:向A溶液中加入N,N-二甲基甲酰胺,加入的N,N-二甲基甲酰胺的质量为多元醇的质量的0%-20%。5.根据权利要求1所述的超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:B溶液中,聚乙烯吡咯烷酮和聚乙二醇的多元醇溶液中聚乙烯吡咯烷酮单体和聚乙二醇的总浓度为0.004-0.3mol/L,加入的水的质量为多元醇的质量的40%-80%。6.根据权利要求1所述的超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:C溶液中,氯离子的浓度为0.01-0.5mol/L。7.根据权利要求1所述的超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:D溶液中,阴离子表面活性剂为油酸钠、十二烷基磺酸钠、十二烷基硫酸钠或脂肪酸钠,阴离子表面活性剂在最终溶液中的浓度为6mg/L-1.3g/L。8.根据权利要求1所述的超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:A溶液、B溶液、C溶液和D溶液的体积比为:70:70:(5-10):(1-5)。9.根据权利要求1所述的超细纳米银线分散液的制备方法,其特征在于:所述恒温烤箱的温度为100-250℃,保温时间为1-24h。10.一种如权利要求1-9任一所述的超细纳米银线分散液的制备方法制备的超细纳米银线分散液。2CN108637271A说明书1/7页一种超细纳米银线分散液及其制备方法技术领域[0001]本发明属于纳米材料生产工艺技术领域,具体涉及一种超细纳米银线分散液及其制备方法。背景技术[0002]随着电子技术的迅猛发展,电子产业向着多元化发展,同时对材料提出了更多更高的性能要求。在这种背景下,纳米材料由于其独特于传统材料的性能,受到了各界的广泛关注。金属纳米材料是纳米材料的一个重要分支,其独特的性能使得其广泛应用于生活中的各个领域。铁钴等粉末由于其对电磁波有特殊的吸收作用,应用于军事高性能隐身材料及屏蔽材料等;铜纳米粉可作为高效催化剂或应用于导电浆料;纳米铁磁材料则由于其饱和磁化强度大,大大提高了各种软硬盘的容量,在医疗器械、导磁浆料、屏蔽材料等方面有广泛应用;还有贵金属纳米材料在高效催化、生物化学、染色等方面具有广泛应用。[0003]在智能电子大量运用的今