专利名称: |
散斑的制备方法及制备纳米金颗粒涂层散斑的方法和设备 |
摘要: |
本发明公开了散斑的制备方法及制备纳米金颗粒涂层散斑的方法和设备。该散斑的制备方法包括以下步骤:(1)在样品表面附着活性金属膜,得到散斑前驱体;(2)在蒸气气氛下对散斑前驱体进行加热,使活性金属膜转化为纳米颗粒涂层,所述蒸气相对于所述活性金属呈惰性,所述样品在加热过程中不发生变化;(3)停止加热即在样品表面制备得到散斑。本发明中,整个散斑的制备过程为物理过程,不会对样品产生损坏或使样品性质发生变化,提升EBSD和DIC结果的实用性。同时,散斑由活性金属膜原位生成,而活性金属膜的厚度和位置易于控制,因此散斑的精度高且易获取和控制,有助于提升表征结果的准确性。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
四川;51 |
申请人: |
西南交通大学 |
发明人: |
李旭哲;罗胜年;李超;卢磊;范端 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-07-30T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-11-22T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910692609.2 |
公开号: |
CN110487831A |
代理机构: |
成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) |
代理人: |
辜桂芳 |
分类号: |
G01N23/2251(2018.01);G;G01;G01N;G01N23 |
申请人地址: |
610031 四川省成都市二环路北一段111号 |
主权项: |
1.散斑的制备方法,其特征在于:包括以下步骤: (1)在样品表面附着活性金属膜,得到散斑前驱体; (2)在蒸气气氛下对散斑前驱体进行加热,使活性金属膜转化为纳米颗粒涂层,所述蒸气相对于所述活性金属呈惰性,所述样品在加热过程中不发生变化; (3)停止加热即在样品表面制备得到散斑。 2.纳米金颗粒涂层散斑的制备方法,其特征在于:包括以下步骤: (1)获取样品; (2)在样品表面附着金膜,得到散斑前驱体; (3)在蒸气气氛下对散斑前驱体进行加热,使金膜转化为纳米金颗粒涂层,所述蒸气相对于金呈惰性,所述样品在加热过程中不发生变化; (4)停止加热即在样品表面制备得到纳米金颗粒涂层散斑。 3.如权利要求2所述的纳米金颗粒涂层散斑的制备方法,其特征在于:所述金膜的厚度为40-100nm。 4.如权利要求2所述的纳米金颗粒涂层散斑的制备方法,其特征在于:所述加热为在270-300℃下保温60-90min。 5.如权利要求2所述的纳米金颗粒涂层散斑的制备方法,其特征在于:所述样品为镍、镍合金、钛、钛合金、铬、铬合金、钴、钴合金或不锈钢。 6.如权利要求2所述的纳米金颗粒涂层散斑的制备方法,其特征在于:步骤(1)还包括对样品进行表面处理。 7.如权利要求2所述的纳米金颗粒涂层散斑的制备方法,其特征在于:所述蒸气为水蒸气。 8.如权利要求2所述的纳米金颗粒涂层散斑的制备方法,其特征在于:所述蒸气通过与所述散斑前驱体共同受热的液体汽化得到。 9.如权利要求2所述的纳米金颗粒涂层散斑的制备方法,其特征在于:采用真空镀膜仪在样品表面附着金膜。 10.制备纳米金颗粒涂层散斑的设备,其特征在于:包括对散斑前驱体进行加热的加热台、放置于所述加热台上并形成蒸气储存空间的集热罩、设于所述集热罩内并受所述加热台加热的液体储存罐以及设于所述集热罩上的排气孔,所述散斑前驱体放置于所述集热罩所在的加热台上,所述散斑前驱体包括样品和附着于样品表面的金膜,经所述加热台加热后,所述金膜转化为纳米金颗粒涂层散斑。 |
所属类别: |
发明专利 |