茂名優(yōu)選電解銅粉批發(fā)
發(fā)布時間:2024-07-23 00:30:08茂名優(yōu)選電解銅粉批發(fā)
利用具有平行流進液裝置的新型電解槽,在電解液總流量為18L/min條件下,采用不同的進液模式制備電解,研究電解液進液方式對槽電壓、電流效率、電解能耗和銅粉性能的影響,對電解法制備的節(jié)能降耗進行探索。結果表明,采用傳統(tǒng)進液方式時能耗為3.01×106kJ/t,電流效率為94.42%,粒度為3.47μm,粒度分布集中;采用傳統(tǒng)進液協(xié)同陰極雙側平行進液的方式能有效地降低電解過程的槽電壓和電解能耗,并且隨雙側平行進液流量增大,電流效率增加,能耗下降,但銅粉粒度增大。
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電解法生產(chǎn)的呈樹枝狀,具有純度高、比表面積大、壓制性好的優(yōu)點,是銅粉生產(chǎn)的主要方法之一。其生產(chǎn)工藝與銅電解精煉相似,陰、陽極均采用電解銅板,以硫酸銅和硫酸混合溶液為電解液。但與銅電解精煉又存在不同,電解采用更高的電流密度和更低的銅離子濃度,使得陰極上氫與銅同時析出,從而得到細而疏松的純銅粉末[2]。然而,電流密度高,必然導致電解銅粉的槽電壓升高;同時,在陰極發(fā)生的析氫反應,將導致電流效率降低。
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利用掃描電子顯微鏡JSM-6700F對氧化石墨烯形貌、、復合粉末、磨損形貌和磨屑進行觀察。利用X射線衍射儀對復合粉末進行成分分析。利用阿基米德排水法測試復合材料致密度。采用HVS-1000數(shù)顯維氏硬度計測定樣品的硬度,每個樣品測10個位置后取平均值。利用摩擦磨損試驗機(SFT-2M)測試材料的摩擦系數(shù)以及磨損量,設定載荷為10N,轉速為500r/min,重復3次后取平均值。利用數(shù)字金屬電導率測量儀ZH-60DK測試電導率。
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超細銅粉用于制備納米銅材料,可得具有較好的延展性、良好強度和塑性的銅材料,極有利于材料的加工與微型機械的制造。此外,由于銅的熔點低,人們還經(jīng)常將超細銅粉用于航天領域,制作火箭噴嘴等。在醫(yī)療方面,對于治療骨質疏松、骨折等疾病也有相當重要的作用。
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根據(jù)聚集狀態(tài)的不同,物質可分為穩(wěn)態(tài)、非穩(wěn)態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)。通常塊狀物質是穩(wěn)定的;粒度在2nm左右的顆粒是不穩(wěn)定的,在高倍電鏡下觀察其結構是處于不停的變化;而粒度在微米級左右的粉末都處于亞穩(wěn)態(tài)。表面能的增加,使其性質發(fā)生一系列變化,產(chǎn)生超細粉體的“表面效應”;單個粒子體積小,原子數(shù)少,其性質與含“無限”多個原子的塊狀物質不同,產(chǎn)生超細粉體的“體積效應”,這些效應引起了超細粉體的獨特性質。