利用自催化反应的基本原理,通过氢氧化镍胶体诱导反应在胶体外围开始并形成球形框架,通过胶体的分解提供金属镍离子促使反应继续进行直至反应完成或形成致密的球形金属壳体,然后通过一定的后处理制备超细的空心镍球粉末.重点研究自催化自组装过程中的物理化学机理,建立合成过程的机理模型;重点研究获得的镍或镍合金粉末的结构特性和物理功能性质;通过调控制备工艺参数和后处理工艺制备具有不同结构特征和不同性能应用的超细镍/镍合金球形粉末;探索该粉末在静电屏蔽、光反射以及声波反射等方面的性能和应用。本项目提出了一种新的超细金属空心粉末的合成方法,具有成本低、工艺稳定和粉末性能易控制等的优点;通过本项目的系统深入研究将为特种金属粉末的研发开辟新的途径,同时本项目属具有重大应用背景的应用基础研究。
利用自催化反应的基本原理,通过氢氧化镍胶体诱导反应在胶体外围开始并形成球形框架,通过胶体的分解提供金属镍离子促使反应继续进行直至反应完成或形成致密的球形金属壳体,然后通过一定的后处理制备超细的空心镍球粉末.重点研究自催化自组装过程中的物理化学机理,建立合成过程的机理模型;重点研究获得的镍或镍合金粉末的结构特性和物理功能性质;通过调控制备工艺参数和后处理工艺制备具有不同结构特征和不同性能应用的超细镍/镍合金球形粉末;探索该粉末在电磁屏蔽、光反射等方面的性能和应用。本项目提出了一种新的超细金属空心粉末的合成方法,具有成本低、工艺稳定和粉末形态结构可控等的优点;通过本项目的系统深入研究将为特种金属粉末的研发开辟新的途径,同时本项目属具有重大应用背景的应用基础研究。