成果信息
鑒于上述現(xiàn)有的問題,本發(fā)明的目的在于,提供能夠以低成本制造粒度分布范圍窄、且高純度、高結晶性的貴金屬粉末的貴金屬粉末的制造方法。制備一種以上的貴金屬化合物和鈣化合物的酸性水溶液的工序;將上述酸性水溶液添加至堿性水溶液中而生成貴金屬的氧化物、氫氧化物或它們的混合物、和氫氧化鈣的工序;利用還原劑將上述貴金屬的氧化物、氫氧化物或它們的混合物還原的工序;以及將包含貴金屬的還原體的固體成分分離并進行熱處理的工序。根據(jù)本發(fā)明的貴金屬粉末的制造方法,能夠以低成本制造粒度分布范圍窄、且高純度、高結晶性的貴金屬粉末。)
背景介紹
伴隨著近年來電子設備的小型化,這些電子設備中使用的電子部件日益要求小型化。其中,使用陶瓷的電感器、電容器等功能部件通過多層疊結構在小型化的同時實現(xiàn)了特性的提高。這樣的層疊部件通過下述方法制造:使貴金屬粉末等金屬粉末分散于包含有機粘合劑的有機溶劑中而制成導電性糊,印刷到陶瓷生片上,經(jīng)過層疊、壓接和切斷的工序后,進行煅燒,進一步形成外部電極。但是,當作為鉑粉末的鉑黑的特性和碳酸鈣的特性中的任意一個有異常時,存在所得到的高結晶性鉑粉末的特性發(fā)生大幅變化的問題。另外,由于先制造作為鉑粉末的鉑黑,對其進行以與碳酸鈣的濕式混合為代表的各種處理來制造高結晶性鉑粉末,因此,需要制造共計兩次鉑粉末,存在制造工序數(shù)多、成本升高的問題。 )
應用前景
該制造方法的制造工序數(shù)少,因此能夠以低成本制造粒度分布范圍窄(粒徑一致)、且高純度、高結晶性的貴金屬粉末,因此,具有良好的市場前景。 )