陶瓷粉体相关论文
特种陶瓷广泛应用于航天航空、电子信息、新能源、机械、化工等新兴工业领域,其高温制备过程仍以传统燃气窑炉和电加热炉为主;碳排......
本文利用两种不同的方法成功地合成了具有优良介电性能的钽铌酸银钠陶瓷粉体.利用传统的固相合成方法,首先通过高温煅烧得到钽铌酸......
研究了燃烧合成法制备的陶瓷粉体的相组成,结果表明:在空气中燃烧纳米铝粉后的产物,其相组成含有氮化铝、氮氧化铝和氧化铝,并且各......
结合纳米陶瓷及纳米陶瓷复相材料的制作过程,介绍了纳米陶瓷粉体的分散方法及分散工艺过程,并展望了今后在纳米陶瓷粉体分散技术方......
基于粉体的表面修饰与表面包复技术实现改善粉体的分散性和粉体的表面性质,乃至改变粉体的相结构、微结构和特性,近年来已经成为纳......
自蔓延燃烧技术(SHS)是利用反应物之间高化学反应热的自加热和自传导作用来合成材料的一种技术.本文综述了SHS技术的原理及制备陶......
采用压力喷雾造粒方式,研究了喷雾造粒工艺因素对SiC粉料性能的影响, 并经喷雾造粒后得到的SiC粉料的流动性和成型性能等进行了研究......
该文研究了以四氯化钛、氯化钡和草酸为原料,在原小试的基础上进行钛酸钡粉体工业化生产的工艺条件,并对主要工艺参数:TiCl浓度、B......
本文以MgO、Al2O3和SiO2为原料,采用高温固相合成法制备MAS玻璃粉体,并通过水基流延成型制备MAS微晶玻璃基板。研究了MAS玻璃粉体的......
0-3型压电复合材料是由陶瓷颗粒均匀分布于三维的聚合物基体而构成。此材料具有脆性小、密度和介电常数低,易制成大面积薄片等优点......
凝胶注模成型(Gelcasting)被认为是一种自动化程度高、能成形复杂形状的近净尺寸、适用性强的陶瓷粉体成型工艺,然而传统丙烯酰胺凝胶......
随着现代工业的迅猛发展,管道的用量越来越多。由于应用环境的复杂性,对管道材料的性能要求也越来越高。当今常用各类管道普遍存在功......
掺镱氧化钪(Yb:Sc2O3)具有高的热导率和优异的光学性能,被认为是一种颇具发展潜力的高功率固体激光增益介质。然而,Yb:Sc2O3的熔点高......
该论文研究了BNT基无铅压电陶瓷体系的原子组成和压电性能的关系,提出了一个可以用于筛选BNT基无铅压电陶瓷体系的半经验原则,并利......
作为一种典型的单相多铁性材料,铋铁氧体(BiFeO3)具有钙钛矿结构,是少数在室温下同时具有铁电性和磁性的材料之一,室温下呈反铁磁有序......
掺杂铬酸镧材料在固体氧化物燃料电池中的日益广泛应用,促进了其超细粉体制备方法的不断改进。其中,通过无机-有机溶胶法制备的粉体......
钛酸镁瓷为国内外大量使用的高频热稳定电容器瓷之一,但钛酸镁瓷的介电常数较小,并且介电常数的温度系数绝对值很小,通过加入CaTiO3或......
低热膨胀是陶瓷材料的重要性能之一,本课题主要研究NZP族磷酸锆锌低膨胀陶瓷材料。这是一种比较新型的低膨胀陶瓷材料,通过组成设......
碳化铪是一种难熔的非化学计量的金属碳化物,即HfCx(0.5≤x≤1),具有高熔点、高硬度,高强度、良好的导热导电性能、低热膨胀率、低的表......
随着先进无机材料制备方法的不断进步和创新,一些透明陶瓷的性能已经达到或超过单晶材料,在一些领域已逐步替代单晶光学材料。制备透......
随着科学技术的进步,电子工业和电子技术得到了飞速发展,对制作电容器的储能介质材料提出了更高的要求。电容器的小型化、多功能化要......
碳纳米管以其机械性能优异,成为增强陶瓷材料的理想选择。但是由于碳纳米管难以在基体中分散均匀,且与基体之间没有较强的结合力,同时......
该文首先合成了几类水溶性的聚合物,a.完全水溶性均聚物:聚(甲基)丙烯酸及其铵盐;b.两亲共聚物:碳九油与丙烯酸的共聚物(用乙醇胺......
本文采用柠檬酸溶胶-凝胶燃烧法、甘氨酸溶胶-凝胶燃烧法、氨水共沉淀法和碳酸氢铵共沉淀法,以钇镓石榴石(YGG)为基质,制备出性能优......
采用半化学法或水热前驱体法制备了纯钙钛矿结构的PMW-PT、PNW-PT和PMW-PNN-PT基弛豫铁电陶瓷粉体,探讨了钙钛矿相陶瓷粉体的形成......
聚偏氟乙烯(PVDF)是当4:应用最广泛的铁电聚合物材料之一。陶瓷粉体-PVDF基体复合材料是一种新型功能复合材料,这种材料不仅使各组分......
电离辐射源和可持续能源核能的广泛应用给我们的生活、医疗、航天和工业等领域带来好处的同时也存在一定的风险和危害,主要是辐射源......
本文研究了改性纳米氮化硅(Si3N4)陶瓷粉体在丁腈橡胶(NBR)油封中的应用性能。纳米氮化硅陶瓷粉体具有耐高温、化学稳定性好、耐磨......
以包钢稀土尾矿为主要原料,适量氧化铝粉、氧化钙调整组分,原料经12 mol/L盐酸,80℃下酸洗,利用碳热还原氮化法获得了柱状Ca-α-Si......
期刊
本研究采用TiCl4和BaCl2配制混合溶液,加入自制混合表面活性剂,以NH4HCO3和NH3·H2O作沉淀剂合成钛酸钡前驱体,再经过1020℃煅......
目的研究水热法合成超细陶瓷粉体的工艺方法及影响因素。方法从温度,pH值,前驱物等方面对水热法工艺过程中存在的问题进行了分析,提出......
采用共沉淀法制备出SnO2- LiZnVO4系纳米粉体,考察了烧结工艺对材料湿敏特性和电容特性的影响.实验结果表明,适当的烧结工艺是得到......
以乙二胺四乙酸(EDTA)为络合剂,采用液相混合法合成(1-x)Ca0.4Sm0.4TiO3-xLi0.5Nd0.5TiO3(CSLNT)陶瓷粉体.探讨了溶液的Ph值对CSLN......
以硝酸钡、硝酸锶、钛酸丁酯和柠檬酸为前驱体原料,采用络合溶胶-凝胶法制备出纳米级Ba0.7Sr0.3TiO3(BST)陶瓷粉体,并对材料组织结构和形......
由厦门大学和中航锂电(洛阳)有限公司联合承担的“863”计划支持的高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发项目,已建成一条年产300万平......
我国汽车工业正面临4个方面的重大挑战:2020年节能环保法律法规的强化;汽车碳纤维复合材料化是大势所趋,日本碳纤维厂家开发部分预......
金属物理-化学法是制备高纯金属氧化物亚微米、纳米级陶瓷粉体的新工艺,文中列举了活性金属粉末直接水解法及金属液雾燃烧法两种方......
以TiO2和PbC2O4为反应物,NaCl和NaCl-KCl为熔剂,于820-1000℃保温2h制备了纯净的PbTiO3粉体.熔盐法制备过程中盐的用量以及温度明显的......
微波加热与传统加热不同,微波加热是向被加热物质内部辐射微波电磁波,推动偶极子运动,使之相互碰撞、摩擦而生热,是通过电磁场中介......
采用柠檬酸-草酸混合配体法合成出Ag0.9Li0.1(Nb0.7Ta0.3)O3复合氧化物纳米粉体,应用TG—DTA、XRD、IR、TEM等分析手段对该陶瓷粉体的制......
文章较为系统地概述了水热法制备纳米陶瓷粉体的技术方法、特点和研究进展.认为水热法是一种极有应用前景的纳米陶瓷粉体的制备方......
本文综述了自蔓延燃烧技术(简称SHS)的优点、发展及应用等,并介绍了SHS技术的原理及制备陶瓷色釉料、生物材料、环保材料、Al2O3/A......