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1.
采用胶体电空间稳定机制改善陶瓷粉体的分散性,以聚合物电解质PMAA—NH4为分散剂,利用Zeta电位、沉降实验、粘度测定和粒度分析等手段,研究了分散剂的用量和pH值对BaTiO3水基悬浮液流变性的影响,并在最佳分散剂用量和pH值条件下,制备出了高分散高稳定的BaTiO3水基悬浮液.图4,参11.  相似文献   
2.
Al2O3/SiCnano纳米复合材料微结构及强韧化机理研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
纳米颗粒复合材料的“内晶型”结构中,晶内的纳米相和基体间存在的次界面对材料性能的改善有更重要作用,本文系统观察了氧化铝陶瓷和Al2O3/SiCnano纳米复合材料的微结构,着重研究了弥散SiC颗粒对Al2O3基体微结构的影响,讨论了“内晶型”结构,位错组态,纳米化效应和穿晶断裂之间的关系以及材料强韧化机理。  相似文献   
3.
本文对Al_2O_3/SiC nano ZrO_2(3Y)复相陶瓷的力学性能和微结构进行了研究,探讨了ZrO_2(t)应力诱导相交增韧机制和纳米粒子增韧机制相互迭加的可能性。结果表明:适量的第二相纳米粒子ZrO_2(3Y)加入对材料的微结构有很大影响,同时对材料的力学性能的提高作出贡献。  相似文献   
4.
选用纳米粉SiC为原料,分别采用单一静电稳定机制、加入PEG的空间位阻稳定机制和加入PMAA-NH4的电空间稳定机制,制备成1 vol%的SiC水悬浮液.通过Zeta电位、沉降实验和粘度测定及粒度分析等手段,最终分别获得了碱性条件下高分散、高稳定的SiC水悬浮液.  相似文献   
5.
Al2O3和Y2O3包覆的SiC复合粒子制备   总被引:14,自引:0,他引:14  
本文利用非均匀成核法,将Al(OH)3和Y(OH)3均匀地包匿在SiC粒子表面,制备出被覆Al2O3和Y2O3的SiC复合粒子.包覆Al(OH)3的SiC粒子,其等电点IEP的pH=3.4移至pH=7.3,再用Y(OH)3包覆表面被覆Al(OH)3的SiC复合粒子后,其等电点IEP又从pH=73移至pH=8.6左右.并且表面包覆的SiC粒子,其水悬浮液流变性质发生了变化.经盐酸滴定表明,涂层物质的包覆率可达95%以上.  相似文献   
6.
本文研究了单相α-Al2O3及ZrO2(3Y)-Al2O3复相陶瓷的凝胶注模成型工艺,着重研究了低粘度高固相体积分数浓悬浮体的制备及其固化。在碱性条件下,用自制的分散剂MN制备出固相含量高达65vol%、粘度为267mPa.s的α-Al2O3浓悬浮体,以及低粘度下固相含量达55vol%的10vol%ZrO2(3Y)-Al2O3复相陶瓷浓悬浮体。并研究了凝胶注模奄型坯体的性能。  相似文献   
7.
Si3N4粉末表面的非均质成核法包覆及其浆料流变性的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
在研究Si3N4粉末表面包覆工艺及各因素影响规律的基础上,确定了非均质成核法对Si3N4粉末表面包覆改性的最佳工艺范围。利用透射电镜,X射线粒度分布仪,粘度测定仪、zeta电位测定仪对包覆前后Si3N4浆料进行了分析。结果表明:在最佳包覆工艺范围内,Si3N4粉末表面均匀包覆一层Al(OH)3,并包覆后Si3N4浆料的zeta电位发生明显变化,粒度分布更加均匀,流变性能得到明显改善。  相似文献   
8.
本文根据三点弯曲试样的J积分计算式及da/dN=C_1(ΔJ)~r的实验事实,导出了三点弯曲试样用ΔJ表征的从线弹性直至全面屈服范围内疲劳裂纹亚临界扩展速率表达式其中高周疲劳近似为它和Paris关系是一致的;而高应变疲劳则为它和Coffin-Manson关系相当。16Mn钢在空气和饱和H_2S水溶液介质中的实验结果表明上述公式是正确的,饱和H_2S水溶液明显加速了疲劳裂纹的亚临界扩展。  相似文献   
9.
控制陶瓷超微结构的化学工艺   总被引:4,自引:1,他引:3  
侯耀永  王光信 《功能材料》1993,24(2):106-112
控制陶瓷微结构(microstructure)以提高和改善材料性能是目前精细陶瓷研究的主要方向之一。然而许多限制功能陶瓷的性能和稳定性的结构缺陷均来源于超微结构(ultrastructure)层次的不均匀性。本文阐述了在超微结构层次上控制陶瓷组成和结构的必要性,结合作者近年来的工作介绍了单分散(monodispersion)溶胶法制备陶瓷超微粒子的技术,以及单分散粉体精细陶瓷的研究前景。说明用单分散超微粒子制备精细陶瓷是简便易行的控制陶瓷超微结构的一种化学工艺。  相似文献   
10.
对纯镍多晶体循环形变过程中的位错微结构,特别是住留滑移带(PSB)的形成及其特性进行了TEM观察,并通过选区电子衍射确定了晶粒膜面及其它晶体学取向。结果表明,在循环饱和的开始点(N=1800)附近已观察到以梯状花样为特征的PSB(图1)。说明循环硬化阶段的末端基本上与PSB的成核相对应。PSB结构是一种体效应。疲劳镍多晶体晶粒边界是PSB传播的有效障碍(图2)。而孪晶的存在有利于PSB的形成(图3)。PSB在内部晶粒中形成、传播,除在晶界处受阻终止外,也可在同一晶粒内变细(图3),甚至变细为一点。在某些有利于多滑移的晶粒中,除原滑移系统上相互平行的PSB  相似文献   
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