高温陶瓷纳米粉体基体改性碳基复合材料的研究

来源 :2009全国功能材料科技与产业高层论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:biti_wxl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用化学方法制备了MO2高温陶瓷纳米粉体,并掺杂到碳基复合材料基体中,经热压固化成型、碳化处理得到纳米MO2粉体改性碳基复合材料。样品在经过1500℃静态抗氧化实验后,SEM观察结果表明,样品表面形成了一层由外向内逐渐致密的保护层,阻碍了空气中氧气向碳基体的扩散,起到了良好的抗氧化作用;当加入量为10%时,抗氧化效果最好。通过热力学计算分析了复合材料在制备和高温氧化过程中的化学反应机理。
其他文献
首先采用化学分析方法对内蒙古电气石样品的矿物成份进行了初步的分析和确定。采用穆斯堡尔谱(MS)、X射线衍射分析(XRD)、红外光谱分析(IR)等分析测试手段对其结构特征、不同温度下的物相转变以及电气石的晶胞参数进行了分析和计算,研究了内蒙电气石晶体的铁离子占位形式、相变温度以及热处理温度下官能团的变化。研究结果表明,电气石样品中铁离子有不同的近邻环境,存在次近邻效应。温度为850℃左右,电气石晶体
介绍了多晶硅生产过程中的副产物四氯化硅的高效低耗能综合回收利用方法。探讨了四氯化硅的先进回收技术的研究应用进展,包括四氯化硅有机硅转化、白炭黑转变、对四氯化硅的提纯和光导纤维应用,以及热氢法还原为三氯氢硅和电解还原四氯化硅。对各种转化途径的技术关键作了相关的对比分析。重点提出了低压低温电解还原四氯化硅和纳米多晶硅的先进制备技术。
压电应变常数diu是表征压电材料驱动/传感性能的重要参数[1,2,10]之一。压电应变常数是实际应用时选择材料的依据,特别是在引燃引爆压电陶瓷[16]生产中,d33是百分之百检测的。压电应变常数的测量方法[a]分为静态法、准静态法以及动态法3类,着重介绍了目前测量压电应变常数diu的主要方法。分别阐述了E-S法、压电双晶片法、动态位移响应法和干涉法等这几种方法的测量原理,并对测量方法的测量精度和测
用粉末化学镀法获得的Cr3C2-Ni复合粉末作为预置层,用激光熔覆技术在Q235钢板表面制备涂层;研究了涂层的显微组织、相结构特征及显微硬度;比较了激光工艺参数对涂层组织的影响。结果表明,当激光功率在2kW、扫描速度500 mm/min、光斑直径4mm时,获得的Cr3C2-Ni涂层最厚处有约250μm厚,由未完全熔化的Cr3C2粒子和新结晶的Cr7C3和Fecr0.29Ni0.16C0.06相组成
利用DTA、XRD、FSEM等手段研究ZrO2/TiO2/MgF2三元晶核剂对Li2O-Al2O3-SiO2系微晶玻璃晶化行为和性能的影响。与ZrO2/TiO2复合晶核剂相比,三元晶核剂的热处理温度明显降低;析晶活化能和晶化指数都有所增加,即微晶玻璃的热稳定性提高。三元晶核剂微晶玻璃的透明度和硬度明显高于复合晶核剂微晶玻璃。
以Al-Sr合金粉末的水解产物,作为制备SrAl2O4长余辉材料的前驱体,这是一种新的制备工艺路线。随后采用高温固相反应法制备出Sr1-xA12O4∶Eux,Dy0.01长余辉材料,研究稀土Eu掺杂量变化长余辉材料荧光性能及长余辉特性。利用缺陷化学理论进行分析,所掺杂的稀土离子取代Sr1-xAl2O4晶格中的Sr2+离子格位,产生缺陷Eu×Sr、Eu·Sr和Dy·Sr,Eu×Sr为荧光发射中心,其
为改善BAM的热稳定性,用溶胶凝胶法对BAM颗粒表面进行CaF2膜包覆,并用X光电子能谱(XPS)、扫描电镜(SEM)、真空紫外-紫外光谱仪等测试表征手段对材料的表面形貌、化学组成、发光特性与抗热劣化特性进行表征。XPS与SEM结果表明,caF2成功地包覆在BAM颗粒表面。发光性能测试结果表明,包覆后,在真空紫外与紫外激发下,不仅BAM的热稳定性有一定改善,而且发光性能也有所提高。
采用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理平面波超软赝势方法计算了纤锌矿ZnO,Ag掺杂和Ag-Al共掺杂ZnO晶体的电子结构,分析了Ag掺杂和Ag-Al共掺杂ZnO晶体的能带结构、电子态密度。计算结果表明,Ag掺杂ZnO在能隙中引入了深受主能级,载流子(空穴)局域于价带顶附近。而加入激活施主Al的Ag-Al共掺杂ZnO,受主能级向低能方向移动,形成了浅受主能级。同时,受主能级带变宽,非局域化特征
采用高温固相法制备了Eu3+掺杂的CaSnO3系列荧光材料,样品可被近紫外光395nm波段有效吸收,发射出Eu3+的特征光谱(614nm附近);通过XRD、SEM和荧光光谱等对样品进行了表征,分别考察了激活剂Eu3+浓度、电荷补偿剂等对荧光材料的结构和发光性能的影响,并分析了其发光特性。通过Dexter理论计算和分析,推定Eu3+浓度猝灭可能的机理为电偶极-电四极相互作用;通过计算得到了CaSnO
ZrW2O8是一种性能优良的各向同性负热膨胀材料,在光学、微电子、精密材料、航空航天等仪器设备上具有潜在的重要应用,有关ZrW2O8类负热膨胀材料的研究已成为国际上新型功能材料的一大研究热点。本文结合本实验室的研究现状,针对粉体、薄膜和复合材料的制备,介绍了负热膨胀性ZrW2O8系列材料的设计、制备及性能研究。