粉体合成相关论文
氧化锆(ZrO2)陶瓷是一种熔点高、硬度大、耐酸碱腐蚀的结构陶瓷,在航空航天、工业设备、电子信息、生物医学等领域得到广泛应用。针对......
透明AlON具有优异的光学和力学性能,应用前景广阔。但材料制备成本高昂,限制了其应用发展。为了解决上述问题,本研究以透明AlON的凝胶......
铬酸镧基陶瓷材料具有优异的性能,在诸多领域内得到广泛的应用。致密的掺杂铬酸镧基陶瓷可作为高温固体氧化物燃料电池的连接体材料......
高熵碳化物陶瓷作为一类新型超高温陶瓷材料,不仅兼具传统碳化物极高的熔点、较高的硬度、强度和耐磨性以及良好的高温物理化学稳......
全无机卤化物钙钛矿材料溴铅铯(CsPbBr3)因为其卓越的光学和电子特性而被认为是最具有潜力的下一代核辐射探测器材料。CsPbBr3具有相......
碳化硅(SiC)具有热稳定性高、导热性能好及机械强度高的特点,在陶瓷、金属复合材料、半导体材料及耐磨材料中有着广泛的应用.......
高熵过渡金属硼化物作为一种新型高熵陶瓷材料,兼具高硬度、高模量、优异的化学稳定性以及电化学性能,在航空航天以及能源领域具有......
钛酸铋钠(Na0.5Bi0.5)TiO3(简称NBT)是一类钙钛矿型的A位离子复合取代铁电体,其居里点(Tc)为320℃,在室温下具有很强的铁电性,被认......
本研究选用含有Si4+、P5+元素的有机物和Al3+、Ca2+、F-元素的无机盐作为初始反应物,通过溶胶凝胶方法制备了Si,Al-Ca-P-F-系生物玻......
LTCC可用于多层电子元件和模块的制造,具有优良的电学和力学性能,满足低频、数字、射频和微波器件的多芯片组装或单芯片封装的技术要......
为了在较低温度和较短时间内合成h-BN 粉体,以硼砂和镁粉为原料,以n(NaCl)n(MgCl2)分别为13、11和31的3种NaCl-MgCl2和n(KCl)n(MgCl2)为11的KC......
采用先水热合成(150°C,12h)、后煅烧(1000°C)来实现(Y0.95Eu0.05)2O3亚微米球形和微米板片红色荧光颗粒的形貌可控合成。通过X......
以硝酸钇、硝酸镁、乙酸镁为原料,采用微波诱导燃烧法合成了体积比50∶50的MgO-Y_2O_3纳米粉体,并研究了粉体的烧结性能。采用DSC-......
采用固相反应法合成γ-AlON粉体,并利用无压烧结制备γ-AlON透明陶瓷。重点研究了MgO、Y_2O_3添加剂的引入对固相反应合成γ-AlON......
超高温陶瓷在极端环境中能够保持稳定的物理和化学性质,被认为是高超声速飞行器和大气层再入飞行器鼻锥和前缘最有前途的候选热防......
在PbAc4与Na2CO3反应体系中,加入表面活性剂(SAA)作为胶团分散剂,实验结果表明:随SAA质量分数增大,产物四氧化三铅(Pb3O4)粒径逐渐变小,当SA......
为了深入研究粉体合成方法对CaCu3Ti4O12(CCTO)陶瓷介电松弛机理以及缺陷结构的影响,对比了固相反应法和溶胶凝胶法合成CCTO陶瓷的介......
自蔓延高温合成技术是20世纪后期诞生的一门新兴的前沿科学,在粉体合成及陶瓷涂层内村的制备等方面充分显示其优越性.本文对自蔓延......
采用先水热合成(150°C,12h)、后煅烧(1000°C)来实现(Y0.95Eu0.05)2O3亚微米球形和微米板片红色荧光颗粒的形貌可控合成。通过XRD......
期刊
安徽理工大学材料科学与工程学院刘银副教授采用一种改进的化学.共沉淀法规模化(日产公斤量级)合成了纳米尖晶石Ni-Zn、Co—Zn、Ni-Zn......
高纯超细的碳化硅粉体是制备高性能碳化硅器件的重要前提。目前工业生产中普遍采用的碳化硅粉体合成方法是碳热还原法。随着胶体化......
锆钛酸铅(PZT)陶瓷是一类重要的铁电、压电、介电材料,具有较高的压电常数和机电耦合系数,是制备超声换能器、压电变压器、滤波器......
介绍了铝酸锂(LiAlO2)粉体的物理化学性能以及其目前的主要应用,特别是对LiAlO2粉体的多种合成方法进行了全面详细的介绍,比较了各种合......
纳米磷酸钙陶瓷由于其独特的纳米效应,力学性能和生物活性大幅度提升,成为生物医用材料领域研究热点。纳米磷酸钙陶瓷制备的两大难......
硅酸锂材料具有良好的氚溶解性、稳定的物理化学性能、以及机械稳定性等,因此近年来受到了越来越多的关注。本论文围绕硅酸锂粉体......
YIG(Y3Fe5O12)是一种典型的稀土铁石榴石磁光晶体材料,在近红外波段具有高透过、低吸收,费尔德常数大等特点,因此在磁性理论和微波......
由于具有高熔点、高热导、良好的抗热震性能和抗氧化性能等综合性能,ZrB2基超高温陶瓷已成为高超声速飞行器热防护系统和火箭推进......
学位
作为一种新型的陶瓷材料,氮化铝 (AlN)因其具备多种优异性能而日益受到重视,本文综述了氮化铝的结构、特性、粉末的合成方法及烧结技......
低温共烧陶瓷(LTCC)技术目前正逐渐走向成熟,并成为电子封装领域研究的热点。它在高可靠性、高密度方面具有其它组装技术无可比拟的优......