技术原理:高温等离子体在材料制备应用方面是新质生产力。该方法通过把原材料导入气体高温高速等离子体中,使之在等离子体高温作用下熔化和雾化或气化成细小液滴或原子云,利用气体冷却成核、凝固生成微米或纳米球形粉末材料,也可以用于多相化合物粉末材料制备。
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设备概述
主要机构包括:送料系统、等离子体电源、等离子体发生器及安装调整座、雾化塔、粉末收集系统、工作气体源及控制系统、水冷却系统、电气控制系统等组成。通过不同的送料机构,气态、熔融态或固体颗粒态或丝材导入到雾化塔内的高温高速度气体等离子体中,在等离子体高温作用下把原材料加热熔化和雾化、气化成细小液滴或原子云态,液滴或原子云态在雾化塔沉降过程中,与冷却气体热交换,冷却成核、凝固,生成微米或纳米粉末材料,在雾化塔连接的收集系统中被收集。
设备技术特点与优势
❶ 可制备微⽶、纳⽶、纯⾦属、合⾦以及陶瓷粉末等材料,适⽤范围⼴;
❷ 加热温度⾼、冷却速度快。可以制备钨、钼、钛、镍、碳化钨、氧化铝、氧化硅、氧化锆等⾼温难熔⾦属及其它化合物粉体材料;
❸ ⽆坩埚:避免原材料与坩埚接触造成材料污染;
❹ 制备的材料具有粒径分布均匀、低氧含量、⽆卫星球/空⼼球等特点;
❺ 反应物在等离⼦体中动态分散,可以避免粉体的团聚和⻓⼤,⽆冷态雾化介质,粉末形状规则球化率⾼,表⾯光洁,流动性好;
❻ 粉末致密性和堆积密度增⼤。
设备用途
生产的先进超细/纳米粉体材料包括 :
1. ⾦ 属: Cu、Fe、Al、Mo、W、Ni、Re、Ta、Ti 等及其合⾦;
2. 氧化物: Al2O3、MgO、TiO2、ZrO2、SiO2等;
3. 碳化物: WC、TiC、B4C、SiC等;
4. 氮化物: GaN、AIN、TiN、BN、Si3N4等⽣产。
设备技术参数和功能会随着产品创新优化变化,详情请联系我们。
以上数据仅作参考,根据实际情况而定,不作为验收标准。
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