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纳米氧化锆陶瓷粉体的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
氧化锆材料是近年来倍受关注的陶瓷材料 ,它在陶瓷颜料、工程陶瓷、宝石业、压电元件、离子交换器以及固体电解质等方面有着广泛的用途[1] 。而用氧化钇稳定的四方相氧化锆多晶体 (Y TZP)的室温强度、断裂韧性居陶瓷之首 ,具有良好的应用前景 ,受到广泛的关注。而纳米Y TZP陶瓷的晶粒尺寸细小 ,全部是活化转变相 ,具有极高的强度和韧性 ,其Klc最高可达 12MPa·m1 2 ,σb 可达 2 5 0 0MPa[2 ] 。Y TZP材料还具有良好的超塑性和延展性。液相法是制备纳米氧化锆粉体最常用的方法 ,根据原料的不同 ,可以分为沉淀法、溶胶… 相似文献
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氧化镁晶须 (熔点 30 73K)具有优良的耐热性、绝缘性、热传导性、补强性和很高的抗拉强度 ,很适合用做多种复合材料的增强剂。氧化镁晶须的制备方法大多采用气相法 ,工艺条件控制苛刻 ,生产成本高 ,大大限制了氧化镁晶须的工业生产与应用。本文以MgCl2 ·H2 O和NH3 ·H2 O为原料 ,借助纤维状碱式氯化镁中间体 ,运用“假象”技术获得了由纳米微粒烧结而成的氧化镁晶须状材料。利用SEM研究了制备条件对产物微观形态的影响。1 实验方法以精制卤水和氨水为原料 ,采用浓度适中的氯化镁溶液和较小的 [OH-] [Mg2 + ](0 15 ) ,控制反应温度… 相似文献
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溶胶-凝胶法制备无机纳米材料的研究现状 总被引:1,自引:0,他引:1
简述了溶胶鄄凝胶法制备无机纳米材料的工艺过程以及溶胶鄄凝胶法在无机纳米材料制备中的应用,尤其是在纳米微粒、纳米薄膜的制备及粉体的表面包覆等方面的应用。分析了溶胶鄄凝胶工艺中的各种影响因素,并指出了今后溶胶鄄凝胶法的研究方向。 相似文献
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最近几年 ,碳纳米材料由于它在物理和化学方面的应用前景 ,引起了科学工作者们的广泛注意。这些材料包括碳纳米管[1] 、纳米线[2 ] 、Fullerenes[3 ] 、纳米墙[4] 和纳米金刚石[5] 等。其中Fullerenes和纳米金刚石被认为是零维材料 ,碳纳米管和纳米线是一维材料 ,纳米墙是二维材料。Wu[4] 等人在制备碳纳米管的过程中发现了纳米墙 ,并给出它的SEM照片。但没有给出它的精细结构。我们在金刚石的制备过程中发现了一种由无序的碳片组成的纳米薄膜 ,并利用扫描电子显微镜 (SEM)和高分辨电子显微镜 (HREM)对它进… 相似文献
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锂离子电池正极材料纳米LiFePO_4 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了LiFePO4的晶体结构、充放电机理、电化学性能、存在问题以及纳米技术近年来在LiFePO4中应用的最新进展。纳米LiFePO4的制备方法主要有高温固相反应法、水热合成法、溶胶凝胶法、微波合成法等。材料的粒径大小及分布、离子和电子的传导能力对产品的电化学性能影响较大,在制备时采用惰性气氛、掺杂改性以及控制晶粒的生长尺寸是关键,电极材料的微纳米化对锂离子电池的电化学性能和循环性能的改善有着显著的意义,展望了纳米正极材料LiFePO4用于锂离子电池的未来前景。 相似文献
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电子束照射下ZnS向Zn纳米薄膜的转变 总被引:1,自引:0,他引:1
金属纳米晶体材料由于其晶粒小、界面密度高 ,表现出独特的物理、化学性能[1] ,为传统材料的改性和新型功能材料的开发开辟了新路。目前制备纳米材料的方法有金属蒸发凝聚 -原位冷压成型法、机械合金化法、非晶晶化法、电解沉积法以及电子束照射法等[2 ] 。这些方法各有特点 ,其中电子束照射法优点在于真空度高 ,制备纳米微粒纯净度高、尺寸易于控制等。本研究组已用这种方法分别从Al2 O3和MoO3制备了Al和Mo纳米微粒[3 ,4 ] ,并研究了在电子束照射下纳米微粒的结合过程。本文报道了在电子束照射下用ZnS制备Zn纳米薄膜的实验… 相似文献