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相似文献
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1.
桂劲宁  彭刚 《现代技术陶瓷》1998,19(2):10-13,18
研究了分散剂加入量,球磨时间,料浆固相含量,料浆PH值对含烧结助剂α-Al2O3,Y2O3的氮化硅浆的流变性能的影响。  相似文献   

2.
用正交试验法研究了αAl2O3注浆料的稳定性。实验表明悬浮料液的pH值、分散剂PAA、阿拉伯树胶及电解质等的浓度对料浆的稳定性均有影响。当料浆pH值为88、PAA浓度为02wt%、NaCl浓度为20毫克当量/百克氧化铝、阿拉伯树胶浓度为10wt%时,可配制固相浓度达50vol%的稳定性良好的α-Al2O3注浆料  相似文献   

3.
分散剂JA—281在高温陶瓷料浆中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王安英 《陶瓷工程》1997,31(5):16-17
对以JA-281作为分散剂制备Al2O3,SiC,Si2N,ZrO2高温陶瓷料浆的工艺进行了探讨,通过粘度实验,研究了JA-281的加入量以及PH值对料浆流动性的影响,从而获得理想料浆的基本参数。  相似文献   

4.
对平均粒径为1.4μ的α-Al_2O_3以PAA为分散剂,以石膏为模具,进行了注浆成形,并在1600℃下烧结3小时。料浆的球磨过程对生坯的相对密度,烧结体的收缩率及其抗弯强度有很大影响。烧结体的抗弯强度为230-350MPa。实验表明:当料浆中PAA含量为0.2wt%(以Al_2O_3干基为准),pH值为8.8时素坯相对密度最大,其值为49.3%。料浆中颗粒的充分分散有助于提高素坯的相对密度及烧结体的抗弯强度。建议在浇注前对料浆进行充分球磨。  相似文献   

5.
用正交法试验法研究了α-Al2O3注浆料的稳定性。实验表明县浮料液的PH值,分散剂PAA,阿拉伯树胶及电解质等的浓度对料浆的稳定性均有影响。当料浆PH值为8.8,PAA浓度为0.2wt%NaCl浓度为20毫克当量/百克氧化铝,阿拉伯树胶浓度为1.0wt时,可配制固相浓度达50vol%的稳定性良好的  相似文献   

6.
α──Al_2O_3粉末在有机溶液中的分散性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在实验的基础上研究了α—Al2O3—有机溶剂系统的分散性质,如有机溶剂种类、分散剂对α─Al2O3分散的作用,分散剂的作用机理等。  相似文献   

7.
对平均粒径为1.4μ的α-Al2O3以PAA为分散剂,以石膏为模具,进行了注浆成形,并在1600℃下烧结3小时。料浆的球磨过程中对生坯的相对密度,烧结体的收缩率及其抗弯强度有很大影响。烧结体的抗弯强度为230-350MPa。实验表明:当料浆中PAA含量为0.2wt%,pH值为8.8时素坯相对密度最大,其值为49.3%。  相似文献   

8.
高分散高稳定α-Al2O3和纳米SiC单相及混合水悬浮液的制备   总被引:23,自引:2,他引:23  
采用胶体电空间稳定机制改善陶瓷的分散,以聚电解质PMAA-NH4为分散剂制备出分散、高稳定单相α-Al2O3,单相SiC(α-Al2O3和纳米SiC)水悬浮液。此法可获得较理想的结果。  相似文献   

9.
氯化物法制备MCFC隔膜用α-LiAlO2细料的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
用氯化物法制得α-LiAlO3细料。两种反应物料分别在650℃和550℃反应1h,生成α-LiAlO2。经过水洗等,产生水合作用,生成水合物(LiAlO2)2.5H2O.此水合物失水后,又变为α-LiAlO2细料。其粒度分别为0.33μm和0.45μm。反应物的粒度和性质及反应温度等对产物α-LiAlO2粒度均有一定影响。在本方法中,吸入反应机理仍起主要作用。以此细和粗α-LiAlO2粉料为原料,  相似文献   

10.
富Al2O3区域CaO行为的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本应用D/Max-3BX-射线衍射,热分析等方法研究了赋存于α-Al(OH)3粉体中的含钙矿物于100℃至1600℃煅烧过程中的行为。在α-Al(OH)3煅烧过程中,伴随着含钙矿物的热转化及固相反应,历经12CaO·7Al2O3,CaO·Al2O3,CaO·2Al2O3,CaO·6Al2O3,最终CaO·6Al2O3与α-Al2O3共存,本并提供了CaO·6Al2O3的X射线粉末衍射数据。研究  相似文献   

11.
高强度耐磨浇注料   总被引:2,自引:0,他引:2  
实验研究了α-Al_O和SiO_2混合超细粉与分散剂FDN对高强度耐磨浇注料施工和物理性能的影响。试验结果表明:α-Al_2O_3和SiO_2混合超细粉加入5%~7%时,浇注料的施工和理化性能最佳;加入适量的FDN,其降水率可达20%。  相似文献   

12.
复合钢管内衬陶瓷层的组织结构和耐腐蚀性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
柳牧  殷声 《硅酸盐学报》1997,25(5):527-531
利用铝热-离心法制备了内衬陶瓷复合钢管。通常,陶瓷层由α-Al2O3和铁铝尖晶石两相组成。α-Al2O3沿径向呈枝晶生长,FeO;Al2O3连续分布在α-Al2O3的枝晶间。由于FeO;Al2O3不耐酸腐蚀,结果陶瓷层不具有耐酸蚀性能。  相似文献   

13.
甲烷催化部分氧化制合成气催化剂的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
高占笙 《中氮肥》1999,(3):6-12
叙述了甲烷催化部分氧化制合成气催化剂的最新研究进展,包括含钴的钙钛矿、碳化钼、碳化、Ni/α-Al2O3,Pt-Ni/α-Al2O3、laO3_NiO/Al2O3等。  相似文献   

14.
激光熔覆Al2O3+TiO2复合陶瓷涂层的微观结构   总被引:12,自引:0,他引:12  
陈传忠 《硅酸盐学报》2000,28(2):133-138
研究了45#钢表面Al2O3+TiO2复合陶瓷激光熔覆层的微观组织和相结构、Al2O3+TiO2复合陶瓷激光熔覆涂层由α-Al2O3,TiO2,γ-TiO2,γ-Al2O3及Al2TiO5相组成,消除了等离子喷涂层的层状组织特征,形成了大致方向的柱状晶,晶内为溶入了Ti及少量底层元素的α-Al2O3;晶界为由TiO2和Al2O3形成的Al2TiO5相,溶有少量的Cr,Fe,Y取代了Al2TiO5  相似文献   

15.
Al2O3粉体在液态石蜡中的分散行为   总被引:2,自引:0,他引:2  
曹贵平  王正东 《化学世界》1997,38(11):576-579
合成了Al2O3粉体在非水介质中分散用超分散剂,获得了含固率高,粘度低的Al2O3石蜡分散体系。对分散体的流变行为研究表明:超分散剂相对分子质量为1000时效果最佳,其最佳用量为固体的2%,所得稳定分散体的含固率达85%,超分散剂极性基团锚固在Al2O3颗粒表面,溶剂经链伸展于非极性介质中通过立体位阻和静电排斥的协同作用使体系稳定。  相似文献   

16.
等离子喷涂Al2O3+TiO2复合陶瓷涂层的组织结构   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用SEM,TEM,EDAX及X射线等手段研究了Al2O3+TiO2/NiCrAlY复合陶瓷等离子喷涂层的组织结构,涂层呈片层状,Al2O3+TiO2陶瓷涂层由γ-Al2O3,TiO2及少量的α-Al2O3组成,由于喷涂层温度比较高,部分熔化的Al2O3和大部分熔化的TiO2发生了一定程度的互熔,形成了Al2O3+TiO2共晶组织。片层内由Ni基固溶体及弥散分布其上的γ相(Ni3Al)组成,片间为  相似文献   

17.
W18Cr4V钢表面激光熔覆Al2O3陶瓷涂层的组织结构   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了W18Cr4V钢表面Al2O3/NiCrAl复合陶瓷涂层的组织结构、成分分布及界面组织特征。结果表明:Al2O3/NiCrAl复合陶瓷等离子喷涂层的组织呈层片状,面层由α-Al2O3和少量的γ-Al2O3组成,层间为机械结合界面,界面处成分变化梯度较大。经激光重熔后的面层组织为单一的α-Al2O3柱状晶,Al2O3与中间合金NiCrAl间存在明显的界面反应,且界面相增多,在NiCrAl与基体  相似文献   

18.
低水泥自流耐火浇注料   总被引:2,自引:0,他引:2  
简述了加有SiO2、Al2O3微粉的高铝质低水泥自流浇注料中所涉及的化学过程。研究了SiO2、Al2O3微粉、高铝水泥含量、加水量对低水泥耐火浇注料物理性能的影响。讨论了分散剂、促凝剂、延迟硬化剂在低水泥自流耐火浇注料中的作用。  相似文献   

19.
本文以工业纯α-Al2O3苏州土、碳酸钙和碳酸钡为原料制备95Al2O3瓷。其中苏州土的加入量为9.6%,高于传统配方组成,分别于1620℃、1650℃烧结,可得到性能良好的CaO-Al2O3-SiO2-BaO和CaO-Al2O3-SiO2系95Al2O3瓷,且材料呈现了良好的抗热震性能。  相似文献   

20.
Al2O3表面化学特性的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
汤枫秋  黄校先 《陶瓷学报》1998,19(3):121-124
通过测量粉体在水溶液中的Zeta电位和颗粒大小,探讨了引入不同的分散剂如聚甲基丙烯酸氨(Darvan C)、聚乙烯亚胺(PEI)及 柠檬酸氨(DAC)时Al2O3粉体表面带电状况及颗粒分散状况的变化。结果表明,在不同分散条件下的水溶液中,Al2O3表面的荷电会有非常显著的变化,Al2O3粉体的等电点会发生明显的偏移,并且在远离等电点处,Al2O3粉体呈单分散状态,在靠近等电点处,Al2O3呈现不同  相似文献   

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