超细粉体的制备

Fe3O4超细粉体的制备.pdf_免费高速下载_新浪爱问共享资料#已有微博账号? 安全存储存储文件,安全永不丢失 分享发现分享到微博,发现更多精彩文件 多终端同步实现PC、苹果、笔记本、手机多端访问。ZrO2超细粉体的制备技术的研究发展现状—《金田》—2012年第6期—龙源期刊网#摘要:Zr02具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下为导体等良性质。 r O 升温时 Z 2 有由单斜 向四方转化 , 明显的体积收缩 ,而 降温时 (四方 向单斜转化 )产生体积 ZO 由单斜向四方相转化 的温度 通常在 10 1 0膨胀 。超细粉体的制备利用该工艺可以制备出亚微米和中位粒径小于100nm的电气石粉体.并且可实现工业化连续生产。 关键词:氧化错;高性能陶瓷;制备;应用 锆英石的主要成分是ZrSiO4,一般均采用各种火法冶金与湿化学法相结合的工艺。 本文主要介绍了氧化锆的基本性质、氧化锆超细粉体的一般制备方法。

超细粉体的制备在外力诱导下有可能诱发 t相到 m相的马氏体相 变并伴随体积膨胀 ,耗散 部分能量 、抵消 了部 分外力从而起到增韧作用 ,称为应力诱导 这不陶瓷 } 相变增韧。 ‘ 称之为 「 p t l t ie zcn , ) ai y l i a S a a z r 部分稳定氧化错( r l sbid oi PZ, 稳 剂为CO M O Y 3 , 别 示为C- Z M - Z Y S 等。本实验使用介质搅拌磨对钾长石进行了超细粉碎实验研究,并对实验样品进行了粒度检测,得到其粒度及其分布随着研磨时间的变化规律。超细氧化锆粉体的制备研究 - 硕士论文 - 道客巴巴#郑州大学硕士论 文 中文 摘 要 超细氧化错粉体的制备研究 以氯氧错和氯 化忆为 原料 ,碳 酸氢钱为沉淀剂 ,共沉 淀法制备含氢氧化忆 的 碱式碳酸氧错 ,然后经共沸蒸馏后缎烧得到超细氧化错粉体 。研究结果表 明: ( ) ZO I 1 在 rC:与 N 4 C 3 . o " - P G用量 0 5 Y 1 H H O 浓度均为 0 m l , 5 L E 3 C . %, 3 % 摩尔 ,反 0 0 条件下制用量为 3 ( 分数) 应温度 2 3℃的 备氢氧化忆和碱式碳酸 经正丁 醇共沸蒸馏后于 10 0锻烧 2 可 得到 B T比表面积为 2.氧 错共 沉淀 , C 00 h E 80 2a 粒 约 5 3 m的 稳 氧 错 g 颗粒 径 为2- 0m/ , n 忆 定 化 粉体。通过考察反应起始物浓度、沉淀剂浓度、反应温度及表面活性剂用量对终 r: 所得 ZO 粉 E G T ,体 B T比表面积的影 响,确定 了沉淀反应的工 艺参数 。

并运用 T -D A R , E IR和氮气物理吸附等实X D T M, 验手段对共沸蒸馏后粉体在锻烧过程中的 r:有关性质进行 了测试表征 。 ()不含忆 的前驱 粉体共沸蒸馏后在锻烧过程 中的物 相变化 次序为: 2 2rZ " ( )<, }品 r 一nr 单 和四 r RO r H 1 Z O 2 廷 } 态Z 2 O n O a0) 斜 0 > 方Z 2 r2单斜 Z 0 o ( )含忆 的前驱粉体共沸蒸馏后在 4 0 3 0℃以上 的温度锻烧形成 四方晶相, r2 0 ℃时为随锻烧温度的升 高,粉体的颗粒尺寸逐渐增 大。在20世纪70年代出现了氧化锆陶瓷增韧材料,使氧化锆陶瓷材料的力学性能获得了大幅度的提高,极大的扩展了Zr02在结构陶瓷领域的应用,其中ZrO2超细粉体的制备技术是其基础。超细粉体的制备方法--《浙江教育学院学报》2005年05期#钟敏;韩高荣;赵高凌;翁文剑;杜丕一;沈鸽;;[A];全国第三届溶胶—凝胶科学技术学术会议论文摘要集[C];2004年。电气石超细粉体的制备及粒度检测-【维普网】-仓储式在线作品出版平台-anic Synthesis Joint with 2th Dalton Transactions International Symposium Abstract Book[C];2011年。当加入的 是 23、 e2 则分别 稳定剂 Y0 C0, -Z , 表示为 YT P eT P等 。当 定 . 2 - a, . 时 分 表 0 P g S -P a S. P , Z : 稳定剂加入量控制在适当 2 当ZO () r 中 量时, -O 以 Z 可以使t r: 亚稳状态稳定并保存到室温,那么块体氧化错陶瓷的组织结构是 - 2 r 亚稳的tZ0 细晶组成的四方氧化错多晶休,称之为四方 tr o l n oc sl ea a io a y a r l 氧化错多晶体陶瓷(tgn zc ipyr t. Z ) 在外力作用下可使 t r: 相变,T P。四方 ZO 颗粒粒度 60 0 5m1 0 7 0 C 」 5 0m 31-1n , 0" I为 2 - n ( )在锻烧过 4 r2 0 ℃时为 程中,Z0 粉体的比表面积逐渐减小。氧化错相变增韧陶瓷有三种类型,分别为部分稳定氧化错陶 [1 .8 瓷;四方氧化错多晶体陶瓷及氧化错增韧陶瓷5, () 1 当ZO 中 r: 稳定剂加入量在某一范围时, 温稳定的c r2 高 Z - 0 通过适当温 - O 大晶粒 ( 相)中析出 Z度下时效处理使 c r2 c 许多 - 0 (相) Z t 细小纺锤状的t r2 晶粒,形成 c相和 t相组成的双相组织结构 。

超细粉体的制备其超细粉体在纺织、涂料、水净化等领域有广泛应用。将制得 的超细 ZO 粉体常压下成型后进行烧 结,考察 了粉体 的烧 结性能 。 于四方相转变为单斜相时 -%的体积膨胀和 78有 35 - r2 - %的切应变 ,因此 ,纯 Z0 制 品往往在生产过程 (从高温到 室温的冷 却过程 ) -O Z -r: 中会发 生 t r :转 变为 m ZO 的相变并伴随着 体积变化而产生裂纹,甚不碎裂, 在Z 中 0 23CO a 因此无多大的工程价值。通过差热一热重 分析、红外光谱 及有关化学分析确定 了碱式碳酸氧错 的沉淀形式和组成 。 Z - O 发生 r2 增韧不可相变的ZO 基体,使陶瓷整体的断裂韧性改善。超细粉体的制备及其结构性能分析-【维普网】-仓储式在线作品出版平台-#摘 要:钾长石是一种常见的铝硅酸盐矿物,对钾长石的研究一直是矿物研究中的热点问题。

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