CN105225721A - 一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法 - Google Patents

一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105225721A
CN105225721A CN201510530576.3A CN201510530576A CN105225721A CN 105225721 A CN105225721 A CN 105225721A CN 201510530576 A CN201510530576 A CN 201510530576A CN 105225721 A CN105225721 A CN 105225721A
Authority
CN
China
Prior art keywords
powder
body material
preparation
composition metal
high connductivity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510530576.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105225721B (zh
Inventor
秦庆东
黄搏威
曾泽芸
伍玉娇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guizhou Institute of Technology
Original Assignee
Guizhou Institute of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guizhou Institute of Technology filed Critical Guizhou Institute of Technology
Priority to CN201510530576.3A priority Critical patent/CN105225721B/zh
Publication of CN105225721A publication Critical patent/CN105225721A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105225721B publication Critical patent/CN105225721B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Conductive Materials (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

本发明公开了一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法,所述高导电复合金属氧化粉体材料按摩尔配比计算,包括TiCO粉0.5-1.5份和铝粉0.5-1.5份,制备时将TiCO粉和铝粉混合后,在温度为1000-2000℃下,反应1-10h,即得。本发明制备的金属氧化物粉体,其体积电阻率低至10-3Ω·cm,是ATO电阻率的千分之一,导电性能好;颜色浅,为淡黄色,方便着色;抗氧化能力强,稳定性也好。还降低了成本,增强了粉体的综合性能。

Description

一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种复合金属氧化粉体材料及其制备方法,特别是一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法。
背景技术
随着科技的进步和工业技术的发展,导电粉体作为塑料、涂料、化纤、橡胶和陶瓷等功能性填料,使其具有抗静电、电磁屏蔽等传统功能,同时,导电粉体可应用于电致变色、气敏传感和核废料处理方面等特殊领域,引起了人们的广泛关注。尤其近年来,随着国际形势变化以及核工业的发展,对电磁屏蔽、核废料处理等方面的需求越来越大。
目前,导电粉体材料主要有金属系粉体、碳系粉体和掺杂后的金属氧化物粉体等。金属粉体和碳系粉体由于物理性能欠佳,弊端多,如抗氧化性能差,色泽不好,稳定性不好,使用范围越来越狭窄而失去关注。金属氧化物具有稳定性好、分散性好等众多优点,而受到了广泛的关注,尤其是长期备受关注的ATO(掺杂SnO2导电粉体,Natimonydopedtinoxide,ATO),其优良的性能更成为了国内外学者研究的焦点。虽然ATO导电粉体集众多优点于一身,但是其体积电阻率通常大于1Ω﹒cm,即体积电阻率较大,因此,现有金属氧化物导电粉体,导电性能较差。
发明内容
本发明的目的,是提供一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法。本发明制备的金属氧化物粉体,其体积电阻率低至10- 3Ω﹒cm,是ATO电阻率的千分之一,导电性能好;颜色浅,为淡黄色,方便着色;抗氧化能力强,稳定性好;此外,本发明导电粉体所用原料Al粉和TiCO粉比ATO粉体的原料SnO2和Sb2O3成本更低,大幅度的降低了成本。
本发明是这样实现的。一种高导电复合金属氧化粉体材料,它是以下述摩尔配比的原料制成,TiCO粉0.5-1.5份和铝粉0.5-1.5份。
前述的高导电复合金属氧化粉体材料,它是以下述摩尔配比的原料制成,TiCO粉1份和铝粉1份。
一种前述的高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,将TiCO粉和铝粉混合后,在温度为1000-2000℃下,反应1-10h,即得。
前述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法中,所述温度为1300-1700℃。
前述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法中,所述温度为1400-1600℃。
前述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法中,所述温度为1500℃。
前述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法中,反应的时间为3-7h。
前述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法中,反应的时间为为5h。
前述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法中,TiCO粉的粒径为1-100微米;铝粉的粒径为1-100微米。
前述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法中,TiCO粉的粒径为45-55微米;铝粉的粒径为45-55微米。
有益效果:
1、本发明粉体具有较好的导电性能。申请人分别取实施例1制备的粉体材料、实施例2制备的粉体材料、实施例3制备的粉体材料、市售ATO粉体、市售镍粉,测试各粉体的体积电阻率,每组测10次,测试结果取平均值,并记录测试结果,见表1。
表1体积电阻率测试结果
由表可知,按实施例1、2、3制备的粉体和镍粉的体积电阻率均低于ATO粉体,故按实施例1、2和3制备的粉体具有较好的导电性能。
2、本发明粉体具有抗氧化性能好。申请人分别取实施例1制备的粉体材料、实施例2制备的粉体材料、实施例3制备的粉体材料、市售ATO粉体、市售镍粉,上述粉体各10.600mg,进行热重分析,记录恒温条件下氧化增重率情况,结果见表1。
表2抗氧化性能测试结果
由表可知,按实施例1、2、3制备的粉体的氧化重率均低于ATO粉体和镍粉的增率,故按实施例1、2、3制备的粉体具有较好的抗氧化性能。
3、本发明制备的粉体颜色浅,为淡黄色,方便着色。
下面结合实施例对本发明作进一步的说明,但并不作为对本发明限制的依据。
实施例1.
原料配比:粒径为45-55微米的TiCO粉10mol和粒径为45-55微米的铝粉10mol。
工艺:将TiCO粉和铝粉混合后,在温度为1400-1600℃下,反应5h,即得导电粉体。
实施例2.
原料配比:粒径为45-55微米的TiCO粉8mol和粒径为1-100微米的铝粉13mol。
工艺:将TiCO粉和铝粉混合后,在温度为1300-1700℃下,反应7h,即得导电粉体。
实施例3.
原料配比:粒径为1-100微米的TiCO粉10mol和粒径为45-55微米的铝粉15mol。
工艺:将TiCO粉和铝粉混合后,在温度为1000-2000℃下,反应3h,即得导电粉体。
实施例4。
原料配比:粒径为1-100微米的TiCO粉9mol和粒径为1-100微米的铝粉13mol。
工艺:将TiCO粉和铝粉混合后,在温度为1000-1500℃下,反应1h,即得导电粉体。
实施例5.
原料配比:粒径为1-100微米的TiCO粉6mol和粒径为1-100微米的铝粉11mol。
工艺:将TiCO粉和铝粉混合后,在温度为1500-2000℃下,反应8h,即得导电粉体。

Claims (10)

1.一种高导电复合金属氧化粉体材料,其特征在于:它是以下述摩尔配比的原料制成,TiCO粉0.5-1.5份和铝粉0.5-1.5份。
2.如权利要求1所述的高导电复合金属氧化粉体材料,其特征在于:它是以下述摩尔配比的原料制成,TiCO粉1份和铝粉1份。
3.一种如权利要求1或2所述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,其特征在于:将TiCO粉和铝粉混合后,在温度为1000-2000℃下,反应1-10h,即得。
4.根据权利要求3所述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,其特征在于:所述温度为1300-1700℃。
5.根据权利要求4所述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,其特征在于:所述温度为1400-1600℃。
6.根据权利要求5所述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,其特征在于:所述温度为1500℃。
7.根据权利要求3所述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,其特征在于:反应的时间为3-7h。
8.根据权利要求7所述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,其特征在于:反应的时间为为5h。
9.根据权利要求3所述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,其特征在于:TiCO粉的粒径为1-100微米;铝粉的粒径为1-100微米。
10.根据权利要求9所述高导电复合金属氧化粉体材料的制备方法,其特征在于:TiCO粉的粒径为45-55微米;铝粉的粒径为45-55微米。
CN201510530576.3A 2015-08-26 2015-08-26 一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法 Active CN105225721B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510530576.3A CN105225721B (zh) 2015-08-26 2015-08-26 一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510530576.3A CN105225721B (zh) 2015-08-26 2015-08-26 一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105225721A true CN105225721A (zh) 2016-01-06
CN105225721B CN105225721B (zh) 2017-04-19

Family

ID=54994621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510530576.3A Active CN105225721B (zh) 2015-08-26 2015-08-26 一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105225721B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107043884A (zh) * 2017-04-13 2017-08-15 贵州理工学院 一种TiO颗粒增强CoCrCuFeNi高熵合金及其制备方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1696078A (zh) * 2005-04-01 2005-11-16 清华大学 制备抗烧结金属氧化物纳米晶的方法
CN1712571A (zh) * 2005-05-08 2005-12-28 北京科技大学 一氧化钛/碳化钛可溶性固溶体阳极电解生产纯钛的方法
CN101286375A (zh) * 2008-05-30 2008-10-15 中国科学院长春应用化学研究所 一种导电复合材料及其制备方法
CN101836266A (zh) * 2007-10-22 2010-09-15 日本化学工业株式会社 包覆导电性粉体以及使用该包覆导电性粉体的导电性粘合剂
CN102708947A (zh) * 2012-05-30 2012-10-03 葛鹤松 基于粉石英或方石英的超细类球形复合导电粉及制备方法
CN103514977A (zh) * 2013-10-24 2014-01-15 云南云天化股份有限公司 一种金属导电颗粒及其制备方法、电极浆料
CN104451783A (zh) * 2014-12-03 2015-03-25 中国科学院过程工程研究所 一种难熔金属含氧酸盐直接电解制备金属的方法
JP2015122310A (ja) * 2005-07-01 2015-07-02 ナショナル ユニヴァーシティー オブ シンガポール 導電性複合材料の調製方法、前記材料及び前記材料を含む装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1696078A (zh) * 2005-04-01 2005-11-16 清华大学 制备抗烧结金属氧化物纳米晶的方法
CN1712571A (zh) * 2005-05-08 2005-12-28 北京科技大学 一氧化钛/碳化钛可溶性固溶体阳极电解生产纯钛的方法
JP2015122310A (ja) * 2005-07-01 2015-07-02 ナショナル ユニヴァーシティー オブ シンガポール 導電性複合材料の調製方法、前記材料及び前記材料を含む装置
CN101836266A (zh) * 2007-10-22 2010-09-15 日本化学工业株式会社 包覆导电性粉体以及使用该包覆导电性粉体的导电性粘合剂
CN101286375A (zh) * 2008-05-30 2008-10-15 中国科学院长春应用化学研究所 一种导电复合材料及其制备方法
CN102708947A (zh) * 2012-05-30 2012-10-03 葛鹤松 基于粉石英或方石英的超细类球形复合导电粉及制备方法
CN103514977A (zh) * 2013-10-24 2014-01-15 云南云天化股份有限公司 一种金属导电颗粒及其制备方法、电极浆料
CN104451783A (zh) * 2014-12-03 2015-03-25 中国科学院过程工程研究所 一种难熔金属含氧酸盐直接电解制备金属的方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107043884A (zh) * 2017-04-13 2017-08-15 贵州理工学院 一种TiO颗粒增强CoCrCuFeNi高熵合金及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105225721B (zh) 2017-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tian et al. Hybrid silica-carbon bilayers anchoring on FeSiAl surface with bifunctions of enhanced anti-corrosion and microwave absorption
Turczyn et al. Fabrication and application of electrically conducting composites for electromagnetic interference shielding of remotely piloted aircraft systems
Hoang Electrical conductivity and electromagnetic interference shielding characteristics of multiwalled carbon nanotube filled polyurethane composite films
CN103275580B (zh) 一种纳米型超薄涂层粉末涂料及其制备方法
CN103937350B (zh) 一种石墨烯-棒状掺铝氧化锌抗静电涂料及其制备方法
Chen et al. Tailoring superhydrophobic PDMS/CeFe2O4/MWCNTs nanocomposites with conductive network for highly efficient microwave absorption
WO2011041663A3 (en) Exfoliation of graphite oxide in propylene carbonate and thermal reduction of resulting graphene oxide platelets
AU643017B2 (en) Electrically conductive barium sulfate and process of producing it
CN103923552A (zh) 一种高性能石墨烯-针状二氧化钛导电涂料及其制备方法
CN103992675A (zh) 一种海洋重防腐蚀涂料及其制备方法
CN107819136A (zh) 一种层叠结构双极板及其制备方法
He et al. Metal ions-assisted construction of SiO2/MXene/Fe3O4 aerogel as multifunctional electromagnetic wave absorbing material
CN104387911A (zh) 一种石墨烯基纳米零价铁系涂料及其制备方法
CN105925012B (zh) 一种改性超细重质碳酸钙的制备方法
CN100348682C (zh) 一种抗静电涂料及其制备方法
CN106784603A (zh) 一种集流体涂层的制备方法
JP2008230915A (ja) 導電性酸化亜鉛粒子及びその製造方法
Song et al. The effect of Fe2+ state in electrical property variations of Sn‐doped hematite powders
CN105225721A (zh) 一种高导电复合金属氧化粉体材料及其制备方法
Zhang et al. PANI-wrapped high-graphitized residual carbon hybrid with boosted electromagnetic wave absorption performance
KR20010072656A (ko) 밝은 색의 전기 전도성 코팅된 입자 및 그로부터 제조된복합재
Mandal et al. Ethylhydroxyethylcellulose stabilized polypyrrole dispersions
CN104479494A (zh) 一种石墨烯基纳米零价锌系涂料及其制备方法
CN101857762A (zh) 一种纳米碳防腐导电涂料
CN102708947B (zh) 基于粉石英或方石英的超细类球形复合导电粉及制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant