六安優(yōu)質(zhì)精銅粉價格
發(fā)布時間:2023-08-09 00:33:28
六安優(yōu)質(zhì)精銅粉價格
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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根據(jù)聚集狀態(tài)的不同,物質(zhì)可分為穩(wěn)態(tài)、非穩(wěn)態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)。通常塊狀物質(zhì)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(zhì)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(zhì)與含“無限”多個原子的塊狀物質(zhì)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(zhì)。

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目前工業(yè)上生產(chǎn)銅粉的方法有電解沉積法、化學還原法、化學沉淀法和霧化法。的主要物化性質(zhì)如形狀和粒度等與其制備方法息息相關。電解銅粉具有樹枝狀結構、較低的氧含量、良好的生坯強度等特性,廣泛應用于電子、航空、航天和國防等領域。目前電解法生產(chǎn)銅粉的能耗較高,電流效率僅為90%左右,高能耗成為制約電解企業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

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由于金屬銅的應用十分廣泛,因此在有色金屬冶金中的消耗和產(chǎn)能位居世界第二,僅次于鋁。良好的導熱導電性、自潤滑性和高活性,使其在諸多領域發(fā)揮著重要作用,如電學、力學、化學等領域。這都源自于獨特的基本特征:表面界面效應、量子尺寸效應和量子隧道效應。宏觀上,納米銅粉為紅褐色,具有很高的活性,因此在空氣中易發(fā)生氧化,能夠溶于熱硫酸和硝酸。目前,工業(yè)中常將納米銅粉作為催化劑、潤滑劑、導電涂料使用,同時在工程結構材料、航空航天和生物工程等領域也被廣泛應用。

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氧化過程對生產(chǎn)高性能低松裝密度的影響極大。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),氧化方式、氧化時間及氧化溫度對粉末的氧化效果影響很大。特別是在相同的氧化時間和氧化溫度條件下,氧化方式對氧化效果的影響尤其大。氧化方式分為靜態(tài)及動態(tài)兩種方式。靜態(tài)氧化時,氧化速度十分緩慢,而且容易結塊;動態(tài)氧化則不然,故其氧化效果甚佳。