[发明专利]钯-铬合金微米颗粒的制备有效
申请号: | 202010243509.4 | 申请日: | 2020-03-31 |
公开(公告)号: | CN111804928B | 公开(公告)日: | 2023-09-22 |
发明(设计)人: | L.勒菲弗;E.马斯班拉;E.托伊塞尔卡尼;J.范登堡 | 申请(专利权)人: | 通用电气公司 |
主分类号: | B22F9/24 | 分类号: | B22F9/24;C22C5/04;B22F1/05;B22F3/115;B33Y70/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 初明明;林毅斌 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 合金 微米 颗粒 制备 | ||
1.一种从在溶剂中包含有机酸的反应溶液制备多个微米颗粒的方法,所述方法包括:
向所述反应溶液添加铬盐和钯盐;
使所述反应溶液达到0℃至150℃的反应温度以在所述反应溶液中形成钯阳离子和铬阳离子,其中所述钯阳离子和铬阳离子结合形成所述多个微米颗粒,这些微米颗粒从所述反应溶液沉淀出来;和
从所述反应溶液收集所述微米颗粒,其中所述多个微米颗粒包含钯-铬合金,其中所述反应溶液还包含柠檬酸三钠,其中所述微米颗粒是平均直径小于1μm的颗粒。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述钯-铬合金包含所述钯-铬合金总重量的1%至20%的重量百分数的铬。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述铬盐包括硝酸铬、氯化铬、乙酸铬或其混合物。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述钯盐包括硝酸钯、氯化钯、乙酸钯或其混合物。
5.根据权利要求1所述的方法,其中所述反应溶液还包含硝酸钠。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述硝酸钠以硝酸钠与铬阳离子和钯阳离子的总量的一定摩尔比存在于所述反应溶液中,其中所述摩尔比大于2。
7.根据权利要求5所述的方法,其中所述反应溶液包含2至30的硝酸钠与有机酸摩尔比。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述有机酸包含单宁酸。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述反应溶液包含3至20的硝酸钠与单宁酸摩尔比。
10.根据权利要求1所述的方法,其中所述微米颗粒的平均尺寸为5nm至30nm。
11.根据权利要求1所述的方法,其中所述反应溶液不含催化剂。
12.根据权利要求1所述的方法,其中以所述微米颗粒的形式从所述方法提取至少95重量%的铬和钯。
13.一种气溶胶墨水,所述气溶胶墨水包含:
多个分散在溶剂体系中的根据权利要求1所述的方法制备的含钯-铬合金的金属微米颗粒,其中所述含钯-铬合金的金属微米颗粒包含钯-铬合金。
14.根据权利要求13所述的气溶胶墨水,其中所述溶剂体系包含第一溶剂和第二溶剂的混合物,并且其中所述第二溶剂的蒸气压低于所述第一溶剂。
15.根据权利要求13所述的气溶胶墨水,其中所述气溶胶墨水具有0.04至0.4的奥内佐格数。
16.根据权利要求13所述的气溶胶墨水,其中所述钯-铬合金包含所述钯-铬合金总重量的1%至20%的重量百分数的铬。
17.根据权利要求13所述的气溶胶墨水,其中所述多个含钯-铬合金的金属微米颗粒的最大维度为100nm。
18.根据权利要求13所述的气溶胶墨水,其中所述溶剂体系包含1-甲氧基-2-丙醇、α-松油醇、环己烷或其混合物。
19.一种从在水中包含硝酸根阴离子和单宁酸的反应溶液制备多个微米颗粒的方法,所述方法包括:
在60℃至80℃的反应温度下向所述反应溶液添加硝酸铬和硝酸钯以在所述反应溶液中形成钯阳离子和铬阳离子,其中所述钯阳离子和铬阳离子结合形成所述多个微米颗粒,这些微米颗粒从所述反应溶液沉淀出来;和
从所述反应溶液收集所述微米颗粒,其中所述多个微米颗粒包含钯-铬合金,其中所述钯-铬合金包含所述钯-铬合金总重量的5%至13%的重量百分数的铬,且所述微米颗粒是平均直径小于1μm的颗粒。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于通用电气公司,未经通用电气公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010243509.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:用于测试芯片或管芯的设备
- 下一篇:用于处理衬底的设备及方法