【摘 要】
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无机晶须材料结构十分完整,其强度和模量接近理想晶体材料的理论值。氧化铝晶须属于高温晶须,熔点高达2082℃,具有高强度、高弹性模量等优越的力学性能,高温条件下具有抗氧化
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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无机晶须材料结构十分完整,其强度和模量接近理想晶体材料的理论值。氧化铝晶须属于高温晶须,熔点高达2082℃,具有高强度、高弹性模量等优越的力学性能,高温条件下具有抗氧化能力。广泛应用于金属、陶瓷和高分子复合材料中,主要起到增强增韧作用。
本文系统地总结了Al2O3晶须的研究进展,探索了低成本制备氧化铝晶须的工艺条件,对所得晶须进行了物理化学表征,通过仪器分析,研究氧化铝晶须的生长机理。研究内容主要包括以下几方面:
1.以硫酸铝钾为原料、硫酸钾为助熔剂,添加少量硼酸,采用高温熔剂法制备得到氧化铝晶须。其长为数十微米,长径比5~10,包含两种形貌。合成制备的产物经XRD、EELS、EDX和SEM扫描电镜观察确认其为氧化铝晶须。
2.以硫酸铝钾为原料,硫酸钠、氯化钾为助熔剂,高温助熔条件下得到六方片氧化铝,边长为5~10μm。合成产物经XRD检测为氧化铝。
3.对高温熔盐体系进行了考察,观察不同形貌产物的生长。提出Al2O3晶须按照熟化机理生长。
4.以硝酸铝为原料,尿素为沉淀剂,采用水热方法制备得到前驱物晶须,煅烧处理,得到氧化铝晶须。其长约5μm,长径比5~10。产物经XRD、SEM确认为氧化铝晶须。
5.通过正交实验,利用极差、方差分析法对生长前驱物品须的反应条件进行了优化,找出了生长的最佳工艺条件:摩尔浓度0.5mol/L、温度120℃,时间12h、摩尔比例1:9。因素影响顺序:温度>摩尔浓度>摩尔比例>时间。结果表明:在水热法制备前驱物晶须的过程中,温度和摩尔浓度为主要因素,在最佳工艺条件下制得晶须的形貌较好。
6.对水热过程进行研究,探讨因素对晶须形貌的影响。前驱物晶须在1200℃煅烧,得到结晶良好的氧化铝晶须。
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