4、纳米晶复相陶瓷,采用纳米二氧化钛,纳米氧化镁,纳米稀土氧化物等及部份二氧化锆作添加剂,成功地将非晶中ZrO2含量提高到10~30wt%,得到高锆Al2O3-SiO2-ZrO2系微晶、纳米晶复相陶瓷,其晶相含量大于90%,主晶相为莫来石,四方氧化锆和方石英,四方氧化锆晶粒弥散分布其中,尺寸小于≤1μm。...
纳米氧化镁在陶瓷中可用作烧结助剂,纳米陶瓷由无团聚纳米粉体氧化钛、氧化铝等经静态烧结或应力有助烧结而成。但由于纳米粉体表面能高,表面活性大、较高的晶界能为晶体的长大提供较高的推动力的同时也引发晶界粘合强度下降,纳米氧化镁作为纳米相陶瓷的烧结助剂,可以有效的解决这一难题。在纳米氧化锆粉体中掺入5%的纳米氧化镁,通过无应力烧结成功制成了高密度的陶瓷。...
烧结炉是一种在高温下,使陶瓷生坯固体颗粒的相互键联,晶粒长大,空隙(气孔)和晶界渐趋减少,通过物质的传递,其总体积收缩,密度增加,最后成为具有某种显微结构的致密多晶烧结体的炉具 烧结原理 硬质合金烧结原理:将粘结相,以金属(Co,Ni)为主,也称金属陶瓷材料,和陶瓷相(以TiC, TaC, NbC)为基,温度高于粘结相而融为一体,达到这一过程叫做烧结工艺。 ...
通过我们的超细研磨可以改变晶界性质,提升储能,提高烧结密度。这些前提是,我们通过研磨可以使粒径达到纳米级别并且粒径的分布更加均匀。 一致的粒径分布带来的烧结密度 优化掺杂烧结陶瓷粉末,增加电导率减少热导率,这些材料可以适合中远距离的电传输。小于50nm的粒子使我们可以研究晶界表面增大的作用,也可以研究不同材料和掺杂改性在极小粒径的不同特征。下图就是呈现的ZnO掺杂的热电材料。...
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