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101.
纳米粉体水基分散体是制备功能性涂饰剂的一个重要前驱体,其分散性的评价方法是纳米材料应用研究中很重要的一部分。本文讲述了几种评价分散体系常用方法的基本原理,并对其合理运用提出了一些见解。  相似文献   
102.
以Y2O3(4N)和La2O3(3N)为原料,采用化学共沉淀方法制备Y1.8La0.2O3粉体,粉体压制后氢气氛下分别采用常规烧结和微波烧结制备Y1.8La0.2O3透明陶瓷。结果表明:900℃煅烧2 h制备的粉体近似球形,粒径约40~60 nm,采用氢气氛下1450℃微波烧结30 min下,可以获得致密性较高、晶粒细小、韧性好、透光率较高的Y1.8La0.2O3透明陶瓷。与常规气氛烧结相比,微波气氛烧结温度明显降低,时间显著减少,且晶粒更细小,其断裂形式由常规烧结时的沿晶断裂逐步过渡到穿晶断裂。  相似文献   
103.
选用Cu(NO3)2·3H2O和Na2WO4·2H2O分析纯作为反应原材料,通过水热合成法制备了纳米级的Cu WO4·2H2O粉体。讨论了前驱体Cu2WO4(OH)2的生成过程,并且建立了在水热合成过程中前驱体Cu2WO4(OH)2向Cu WO4·2H2O转变的机理。利用HRTEM以及XRD分析了前驱体和水热反应产物的物相及微观结构和形貌。结果表明:水热反应产物Cu WO4·2H2O粉体呈球形,粒径分布范围为20~30 nm。Cu WO4·2H2O粉体的生成过程符合原位结晶机制。在长时间的高热高压的水热环境中,WO42-离子在前驱体Cu2WO4(OH)2表面吸附扩散,通过脱水和原子重排,Cu WO4·2H2O在Cu2WO4(OH)2表面异相形核。WO42-离子通过Cu WO4·2H2O层与Cu2WO4(OH)2发生反应,直到WO42-离子被耗尽。  相似文献   
104.
混合碱法是以熔融的无水混合碱(氢氧化钠和氢氧化钾)做为溶剂,以成本低廉的氧化物和金属无机盐作为反应物,在常压,200℃左右合成陶瓷粉体的方法。混合碱法合成微米甚至纳米结构的粉体具有成本低,温度低,粉体结构的生长可以得到有效控制的优点,因此混合碱法是一种快速制备粉体的比较理想方法。  相似文献   
105.
胡万丽 《国外丝绸》2007,22(1):27-29
纳米ATO(锑掺杂二氧化锡)粉体因其高电导率和浅色透明性,在许多领域有着广阔的应用前景,是近年来迅速发展的一种新型功能材料。文中综述了ATO粉体的结构性能及其在织物上的应用,最后提出了有待深入研究的几个问题。  相似文献   
106.
纳米片钠铝石结构KAl(OH)2CO3的水热合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
用水热法制备出了纳米级粒径的纤维状KAl(OH)2CO3,并研究了不同水热反应条件对KAl(OH)2CO3的形成、颗粒度以及形态的影响.研究表明,不同条件下合成的晶粒均呈纤维状,随着温度的升高,长度和粒径均有所增大.在120℃制备得到的纤维平均直径为30nm,且分布均匀;KHCO3和Al(OH)3之比对KAl(OH)2CO3的形貌有显著的影响,KHCO3用量越大,晶粒直径越细;随着介质碱性的增强,晶粒直径在pH为9.5时出现极小值,且粉体的均匀性最好.在特定的反应体系中,当反应时间达到2h后,合成反应基本达到平衡,进一步延长合成时间对粉体的形貌和颗粒尺寸没有明显的影响.  相似文献   
107.
唐军利 《中国钼业》2004,28(6):32-35
介绍了近年来国内外对氧化钼粉体、薄膜的制备方法和研究进展,并对超细氧化钼研究发展提出了一些看法。  相似文献   
108.
纳米级发光粉体YVO4:Eu的合成及光谱性质研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
采用柠檬酸作为络合剂.通过络合溶胶一凝胶法制备出纳米级的钒基发光材料YVO4:Eu,并利用TEM,红外光谱以及荧光光谱对其进行研究。结果表明:用这种方法制备的YVO4:Eu粉体粒径在100nm以下;与大颗粒的粉体相比,由于量子尺寸效应的影响,纳米级YVO4:Eu的红外光谱发生明显的蓝移现象,而其发射光谱以及激发光谱未发生显著变化,可发出较纯正红光。  相似文献   
109.
激光在纳米粉体制备中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王佃刚  陈传忠  边洁 《激光技术》2002,26(6):403-406
分析了激光诱导化学气相沉积法和激光烧蚀法制备纳米粉体技术的特点、原理及其装置,阐述了激光法纳米粉体制备的影响因素,综述了激光技术在纳米粉体制备中的应用研究现状,展望了该项技术的发展前景。  相似文献   
110.
《新材料产业》2005,(5):85-85
日前,陕西省的1家高科技企业陕西太和科技股份有限公司与美国高博资产控股集团正式签约。双方就纳米粉体项目展开技术、资金和管理上的全面合作。该项目将于明年6月建成投产,预期年产值可达10亿元人民币。届时,陕西省将因此成为全球最大的纳米粉体工程生产基地。  相似文献   
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