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相似文献
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1.
陈玉祥  潘成松  范舟  王霞 《陶瓷学报》2007,28(3):227-231
在Al2O3陶瓷基体中引入第2相纳米SiC颗粒,可以改善力学性能、耐磨损性能,是陶瓷领域研究的热点之一。纳米颗粒的均匀分散和适当的成型烧结决定了其性能。本文就目前存在的Al2O3/SiC纳米复合陶瓷粉体制备方法与烧结工艺进行了详细阐述。  相似文献   

2.
研究了六偏磷酸钠对纳米SiO2、Al2O3在水中和骨质瓷釉料中的分散性以及纳米SiO2/Al2O3对骨质瓷成品性能的影响。采用了吸光度实验、釉料流变性、烧成温度、疏水性测试手段。结果表明,在实验条件下,纳米SiO2、Al2O3在水中最佳分散条件均为:0.25%六偏磷酸钠,0.5%纳米粉,pH为10。纳米SiO2/Al2O3在骨质瓷基釉中最佳分散条件为:0.25%六偏磷酸钠,2%纳米SiO2/Al2O3(按釉料化学组成比混合),pH为10,基釉200mL。以此釉料烧成的骨质瓷制品,烧成温度降低约30℃,表面由亲水性变为疏水性。  相似文献   

3.
张素芹  周鑫 《河北陶瓷》1995,23(3):19-20
介绍了用釉中彩装饰骨质瓷产品的机理和方法,论述了装饰产品的烤烧制度及经济效益。  相似文献   

4.
介绍了用釉中彩装饰骨质瓷产品的机理和方法,论述了装饰产品的烤烧制度及经济效益。  相似文献   

5.
Al2O3/SiO2气凝胶纳米粉的制备与表征   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文以正硅酸乙酯(TEOS)和硝酸铝Al(NO3)3·9H2O为原料,采用溶胶-凝胶(Sol-Gel)法和CO2超临界流体干燥(SCFD)技术制备了双元氧化物Al2O3/SiO气凝胶纳米粉,并利用物理吸附(BET)、透射电镜(TEM)和红外光谱(IR)技术测试分析了Al2O3/SiO2气凝胶的结构性能.该法制得的气凝胶纳米粉,粒径在5~15 nm,比表面高,热稳定性好.  相似文献   

6.
溶胶-凝胶法制备Al2O3纳米粉   总被引:16,自引:0,他引:16  
以Al(NO3) 3和NH3·H2 O为原料制备AlOOH勃姆石溶胶 ,加入PVA作为分散剂 ,干燥后制成干凝胶。干凝胶经不同温度下煅烧得到不同晶型的Al2 O3纳米粉。X—射线衍射分析结果表明 ,勃姆石干凝胶在煅烧过程中的物相变化为AlOOH→ε-Al2 O3→ -Al2 O3→δ -Al2 O3→θ -Al2 O3→α-Al2 O3,采用电子显微镜和BET比表面积法测量出Al2 O3纳米粉的颗粒大小  相似文献   

7.
纳米Al2O3/环氧树脂复合材料的制备及性能   总被引:11,自引:1,他引:11  
在原位法制备纳米复合材料时,要使纳米粒子在树脂中分散均匀,必须首先获得稳定的单体悬浮体系。基于这一原理,本文通过对纳米Al2O3表面改性即选择合适的分散剂,获得稳定的纳米Al2O3/丙酮悬浮液,然后将环氧树脂溶解于其中,制得纳米Al2O3/环氧树脂复合材料。运用透射电子显微镜,观察了纳米Al2O3在环氧基体中的分散情况。分析并讨论了纳米Al2O3含量对该复合材料力学性能的影响。结果表明:利用稳定的悬浮体系能制得分散较为均匀的纳米复合材料,在纳米Al2O3含量为5%的情况下,纳米复合材料的力学性能达到最优。  相似文献   

8.
次立杰  张绍岩  刘树彬 《河北化工》2009,32(8):27-28,31
将纳米Al2O3与SiO2材料应用于陶瓷面釉釉料中,其烧结温度比普通陶瓷面釉釉料烧结温度降低了30℃;并且釉层质量得到明显改善。该面釉釉料良好的性能源于纳米材料较大的表面积及高的烧结活性。  相似文献   

9.
李海红  杨洁  郭雅妮  强雪妮 《化工学报》2015,66(11):4703-4709
以H3PO4预处理后的活性炭纤维(ACF)毡为原料,采用浸渍煅烧法制备Al2O3/ACF复合电极材料;通过扫描电镜(SEM)、比表面积及孔径分析仪(BET)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶红外光谱分析仪(FTIR)对负载Al2O3前后活性炭纤维的微观结构与电化学性能进行表征,利用自制的电吸附装置对NaCl模拟废水进行电吸附性能测试。结果表明,采用浸渍煅烧法成功制备了Al2O3/ACF复合电极材料,Al2O3/ACF复合体表面及孔道中有絮状或颗粒状的Al2O3存在,比表面积从1244.37 m2·g-1降为974.59 m2·g-1;同时,Al元素含量为1.06%,Al2O3以无晶相无定形态存在于纤维表面;Al2O3/ACF表面形成一些Al O键的官能团,其比电容比ACF提高76.5%。负载Al2O3后的ACF电极材料电吸附性能增强,除盐效率较ACF原样电极提升了2.3倍,且电极具有可再生性。Al2O3/ACF复合材料可以作为电极材料用于去除废水中的无机盐离子。  相似文献   

10.
SiO2-MTES-CTAB-Al2O3纳米复合薄膜的制备及性能研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
以异丙醇铝和正硅酸乙酯为主要原料,采用溶胶-凝胶分步水解法,通过引入有机硅烷甲基三乙氧基硅烷和表面活性剂十六烷基三甲基溴化氨,并用乙二醇甲醚替换铝溶胶中水作为对比,制备了SiO2-MTES-CTAB-Al2O3纳米复合薄膜.通过FT-IR、可见光透射光谱分析、薄膜表面接触角测量及机械性能测试,研究了化学组成、煅烧温度和有无乙二醇甲醚替换对复合薄膜的影响.结果表明:不用乙二醇甲醚替换效果更好,经400 ℃热处理后不同配比复合薄膜在可见光区的透光率均大于85%,且不影响复合薄膜的疏水性,由于铝氧化物颗粒、十六烷基三甲基溴化氨和甲基三乙氧基硅烷的存在,所制备的纳米复合薄膜的硬度及耐摩擦性能均有较大提高,改善了力学性能,从而获得了具有良好的疏水性、透过率及硬质的SiO2-MTES-CTAB-Al2O3纳米复合薄膜.  相似文献   

11.
陈冀渝 《江苏陶瓷》2008,41(2):30-31
介绍了一种骨灰瓷用无铅釉的研制结果。采用调整釉料成分的技术方案研制出骨灰瓷用无铅釉。这种釉可在1100℃ ̄1250℃下低温釉烧,形成平滑光亮的釉面,为骨灰瓷提供了一种性能优良的无铅釉。  相似文献   

12.
以新型包裹镉硒红色料为着色剂,长石-石灰混合生料釉为基釉,研制出适于骨质瓷坯料的新型高温大红釉。此釉无镉溶出,不含铅、钡等对人体的有害成分,在氧化气氛下烧成,其烧成温度为1240~1260℃。还探讨了基础釉组成对色釉呈色的影响。  相似文献   

13.
采用Bi2O3、F、Li2O、V2O5、WO3等稀土原料制作陶瓷釉上无铅颜料,阐述了无铅颜料的制作方法及对其膨胀系数、化学稳定性、亮度、理化性质的检测。  相似文献   

14.
本文采用液相法和热压烧结制备出Al203/Al复合材料,并利用DSC/TG、SEM、显维硬度计及万能试验机测试研究了复合材料的热学性能、微观结构及力学性能。结果表明,引入Al后复合陶瓷的断裂韧性有显著提高。  相似文献   

15.
叙述了以金属氧化物为着色剂的虹彩釉的制作过程。  相似文献   

16.
本文总结并实验对比了国内外的几种高温釉,从而提出釉料化学性质、釉料中氧化铁等变价元素以及原料矿物组成是导致氢烧釉面失光的主要因素,并成功试制出适宜于氧化铝陶瓷以及1450℃金属化工艺的高温釉。  相似文献   

17.
超声场中湿法制备A12O3纳米粉工艺研究   总被引:19,自引:2,他引:17  
研究了超声场下湿法制备纳米Al2O3粉体的工艺,探讨了超声对颗粒的形成和团聚的影响。讨论了不同超声频率对粉体团聚的影响。研究表明,超声能量能加速前驱体的成核,超声分散可控制晶核的长大和团聚;超声振动还能影响陈化过程中的沉淀向凝胶的转变,并可适当增大凝胶孔径从而减小毛细管力,获得颗粒充分分散,而且不包含较多包藏水和牢固吸附水的疏松三维网络状结构。这样的凝胶结构有利于最后得到疏松、少(无)团聚的纳米粉体。  相似文献   

18.
玻璃色釉具有色彩艳丽、耐高温、化学稳定性好等优点,广泛应用于各种玻璃装饰。本文介绍了一种用于装饰性玻璃油墨的低熔点基釉制备方法及其应用,该基釉能够显著提升黑白色釉的光泽度和遮盖力,所制得的色釉具有鲜艳的色泽和近乎完全的遮盖度,黑色釉照度L值达25,白色釉L值达到90左右,釉层在25~40μm的透过率仅为0.05%~0....  相似文献   

19.
采用纳米SiO2和Al2O3两种粉体协同对有机硅压敏胶进行改性,并以改性后的压敏胶为胶黏剂,聚酰亚胺薄膜、云母纸、无碱玻璃布为基材制备柔软复合材料。研究了纳米粒子含量和比例对有机硅压敏胶耐热性和柔软复合材料电性能的影响。实验结果表明:适量的纳米SiO2和Al2O3加到有机硅压敏胶中,使压敏胶的表观分解温度和复合材料的击穿场强得到明显提高。  相似文献   

20.
通过溶液法,成功地制备了氧化铝掺杂聚酰亚胺纳米复合薄膜。探讨了Al2O3用量对聚酰亚胺纳米复合薄膜拉伸强度、热性能、电气强度的影响。结果发现,当Al2O3的质量分数达到5%时,整个复合体系的拉伸强度达到最大,相对于聚酰亚胺母体,复合材料的拉伸强度提高了16%;当Al2O3用量较小时,对聚酰亚胺纳米复合薄膜的Td10的影响不大,但当Al2O3的质量分数超过15%时,Td10则随Al2O3用量的增加而下降;同时实验结果表明,Al2O3的引入可以在一定程度上改善其复合体系的电气强度。  相似文献   

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