[发明专利]模板法与热蒸发技术原位制备难熔金属碳化物纳米线/管装置及方法有效

专利信息
申请号: 201811248079.4 申请日: 2018-10-25
公开(公告)号: CN109133060B 公开(公告)日: 2021-12-24
发明(设计)人: 付前刚;闫宁宁;史小红;李贺军 申请(专利权)人: 西北工业大学
主分类号: C01B32/914 分类号: C01B32/914;B82Y30/00;B82Y40/00
代理公司: 西北工业大学专利中心 61204 代理人: 王鲜凯
地址: 710072 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 模板 蒸发 技术 原位 制备 金属 碳化物 纳米 装置 方法
【说明书】:

发明涉及一种模板法与热蒸发技术原位制备难熔金属碳化物纳米线/管装置及方法,采用的模板为碳纳米管(CNT),将纳米管置于水平管式炉中,再将难熔金属碳化物前驱体蒸发至管式炉中,在一定的温度下,以氩气或氮气为稀释气和载气,通以氢气还原即可原位制备难融金属碳化物纳米线/管。本发明方法制备简单、无污染且安全稳定,可大大提高碳化物纳米线管的产量,有效地避免因外界因素的引入对改性基体的损伤。可广泛应用于陶瓷基复合材料(碳/碳、碳/陶、镁基、铝基复合材料)、树脂基复合材料、场发射极靴材料以及硬质合金中,具有很好的经济及社会效益。

技术领域

本发明属于热蒸发技术与模板法原位制备难融金属碳化纳米线/管在复合材料、功能材料及合金技术领域的应用,涉及一种模板法与热蒸发技术原位制备难熔金属碳化物纳米线/管装置及方法。

背景技术

难融金属碳化物纳米材料具有熔点高、高温比强度和比模量大、吸波性能好、导热性能优异、化学稳定性强等特点,被广泛应用于航空、军事、医药和建筑领域。碳化物是碳与电负性比它小的或者相近的元素(除氢外)所生成的二元化合物,从元素的属性划分为金属碳化物和非金属碳化物。金属型碳化物是d过渡元素,特别是ⅥB、ⅦB族及铁系元素与碳形成的二元化合物。其结构特点是碳原子充填在密堆积金属晶格的四面体孔穴中,不影响金属的导电性。对于原子半径大于的金属,碳原子不会使金属晶格变形,只使晶格更紧密坚实。这些金属的碳化物具有极高的熔点和硬度,如碳化钽和碳化钨等。非金属碳化物包括碳化硅和碳化硼。在这些碳化物中,碳原子与硅、硼原子以共价键结合,属原子晶体。它们具有高硬度、高熔点和化学性质稳定的特点。

一维纳米材料具有与块体截然不同的特殊性质。当材料的直径与其德布罗意波长相当时,导带与价带进一步扩大,能隙随着纳米材料的直径减小而增大,非线性光学及量子效应表现越来越明显。碳化硅、碳化锆、碳化硼、碳化钛和碳化铝等一维纳米材料具有较强的量子尺寸效应和较好的光学、场发射性能,在微纳制造领域具有很好的应用前景。因此,研究一维碳化物纳米材料是目前凝聚态物理和微纳材料领域的研究热点之一。

然而,一维纳米材料的最大缺点就是生长方向不可控,严重限制了一维碳化物纳米材料的可设计化。在场发射领域,定向的设计碳纳米管和碳化硅纳米阵列可大大提高场发射的电流密度以及降低开启电压阈值;在吸波领域,通过设计碳化物纳米阵列的排布方式可实现对电磁波的吸收;在光学领域,利用一维碳化物的宽带隙、高临界击穿电压、高载流子饱和漂移速度的特点,合理设计纳米阵列可应用于光致发光器件;在复合材料领域,通过定向设计难熔金属碳化物纳米线的生长方向实现对复合材料多尺度力学设计以及实现对复合材料涂层的防氧化和抗烧蚀设计。

目前,对于一维难融金属碳化物纳米线的制备方法主要包括化学气相沉积法、溶胶凝胶、前驱体浸渍裂解。由于难融金属碳化物的熔点高,化学惰性强等特点,化学气相沉积技术需催化剂辅助生长,该方法缺陷是引入催化剂杂志。溶胶凝胶技术,制备的多是活性较强的碳化物,如碳化硅等,在1600℃挥发出活性较强的硅氧气,再通过自催化生长碳化物纳米线,该方法制备的碳化物纳米线/管多熔点偏低。前驱体浸渍裂解工艺制备的纳米线,在裂解过程中多产生气体,同时化学成分复杂,造成对基体材料的损伤和腐蚀等。

发明内容

要解决的技术问题

为了避免现有技术的不足之处,本发明提出一种模板法与热蒸发技术原位制备难熔金属碳化物纳米线/管装置及方法。

技术方案

一种模板法与热蒸发技术原位制备难熔金属碳化物纳米线/管装置,其特征在于包括粉料容器1、载气管2、送粉机4、刚玉管6和卧式CVD炉7;刚玉管6横穿卧式CVD炉7,送粉机4位于粉料容器1上部,粉料容器1的下端通过管路连接三通,载气管2通过三通,并通过阀门连接卧式CVD炉7外端的刚玉管6,阀门连接卧式CVD炉7另一端的刚玉管6通过并联管路连接尾气阀门管路和真空泵阀门管路;所述刚玉管两端口设有管堵并用卡箍固定法兰。

所述送粉和通气一端的刚玉管6上设有气压表。

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