[发明专利]复合粒子及复合粒子的制造方法在审
申请号: | 201980020137.4 | 申请日: | 2019-03-11 |
公开(公告)号: | CN111867972A | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 中村圭太郎;佐藤大助 | 申请(专利权)人: | 日清工程株式会社 |
主分类号: | C01B21/076 | 分类号: | C01B21/076 |
代理公司: | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 11100 | 代理人: | 刘秀青 |
地址: | 日本国东京都中*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 粒子 制造 方法 | ||
本发明提供一种耐氧化性优异的复合粒子及复合粒子的制造方法。复合粒子为TiN,与Al、Cr及Nb中的至少一种复合而成的复合粒子。复合粒子的制造方法是将钛的粉末,与Al、Cr及Nb中至少一种的粉末作为原料粉末,使用气相法制造复合粒子。
技术领域
本发明涉及氮化钛的复合粒子及复合粒子的制造方法,尤其涉及耐氧化性优异的复合粒子及复合粒子的制造方法。
背景技术
现在,各种微粒子使用于各种用途上。例如、金属微粒子、氧化物微粒子、氮化物微粒子、碳化物微粒子等的微粒子使用于各种电绝缘零件等的电绝缘材料、切削工具、机械工作材料、传感器等的功能性材料、烧结材料、燃料电池的电极材料,及触媒。
专利文献1记载适宜作为滤色器的黑色基质等的黑色成分的具有高遮光性的黑色复合微粒子。黑色复合微粒子为由钛氮化物粒子与金属微粒子所构成的黑色复合微粒子,由组成式:TiNxOy·zX所表示。并且,组成式中,Ti表示钛原子,N表示氮原子,O表示氧原子,X表示金属原子。x表示大于0但未满2的数,y表示0以上未满2的数,z表示大于0但未满10的数。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2015-227282号公报
发明内容
以往,如上述的专利文献1所述,提出了由钛氮化物粒子与金属微粒子所构成的黑色复合微粒子。然而,现状仍要求用途的更加扩大,及附加其他功能等,例如,要求耐氧化性等。
本发明的目的在于提供一种耐氧化性优异的复合粒子及复合粒子的制造方法。
为了达成上述目的,本发明提供一种复合粒子,其特征为,由TiN,与Al、Cr及Nb中的至少一种复合而成。
在TiN与Al复合的情况下,Al的含量优选为0.1~20质量%。
在TiN与Cr复合的情况下,Cr的含量优选为0.1~20质量%。
在TiN与Nb复合的情况下,Nb的含量优选为0.1~20质量%。
本发明提供一种复合粒子的制造方法,其特征为,是将TiN,与Al、Cr及Nb中的至少一种复合形成的复合粒子的制造方法,该制造方法是将钛的粉末,与Al、Cr及Nb中的至少一种的粉末作为原料粉末,使用气相法制造复合粒子。
优选地,气相法为热等离子体法、火焰法、电弧等离子体法、微波加热法或脉冲线法。
优选地,热等离子体法具有:将分散有原料粉末的载气供给至热等离子体焰中的步骤,以及对热等离子体焰的终端部供给冷却气体而生成复合粒子的步骤。
优选地热等离子体焰来自氩气及氮气中的至少一种气体。
根据本发明,可获得耐氧化性优异的复合粒子。
附图说明
图1为表示本发明的实施形态的复合粒子的制造方法所使用的微粒子制造装置的一例的模式图。
图2(a)为显示氮化钛的通过X射线衍射法而得到的结晶构造的解析结果的图表,(b)为显示氮化钛与铝的复合粒子的通过X射线衍射法而得的结晶构造的解析结果的图表。
图3为显示复合粒子及氮化钛粒子的吸光度的图表。
附图标记
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