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相似文献
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1.
周坚 《陶瓷工程》1999,33(1):8-10
本文采用两种不同粒度的工业3mol%Y2O3-ZrO2粉为原料,研究了球磨过程对粉末粒度和ZrO2粉末团聚系数(d50/dBET)的影响,实验结果表明:球磨能使大团聚粒子破碎,平均粒径减少,团聚系数降低,粉末粒度更均匀,随着球磨时间的延长,粉末平均粒径细化速度减慢,ZrO2团聚粒子破碎过程中将发生t-m相变。  相似文献   

2.
本文采用两种不同粒度的工业3mol%Y2O3-ZrO2粉为原料,研究了球磨过程对粉末粒度和ZrO2粉末团聚系数(d50/dBET)的影响。实验结果表明:球磨能使大团聚粒子破碎,平均粒径减少,团聚系数降低,粉末粒度更均匀,随着球磨时间的延长,粉末平均粒径细化速度减慢。ZrO2团聚粒子破碎过程中将发生t-m相变。  相似文献   

3.
对掺杂有Y2O3的低纯度β-Si3N4粉末进行了6至100h的球磨。调查了球磨时间对粉末和热压体各特性的影响。当球磨时间增加时,球磨粉末的平均粒度和微晶粒度减小,SiO2碳、一些金属杂质和晶格变形增加,如果粉末表面重新形成,SiO2的增加就可以被认为是由于球磨用液体中含的H2O发生机械化学反应所引起的。碳源来自球磨用液体和球磨容器两方面,Al和Mg的增加可以根据磨球的磨耗进行说明。由于球磨时间不同  相似文献   

4.
PTC热敏电阻用BaCO3与TiO2的特性的质量要求   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究了BaCO3与TiO2的物化特性,其粒子形状,粒度分布,平均粒径、晶型、热特性及纯度、杂质含量等对PTC热敏电阻性能的影响。并据此提高了BaCO3与TiO2的技术标准。  相似文献   

5.
采用共沉淀-水热法制备了Y2O3-ZrO2(YZ)和Y2O3-CeO2-ZrO2(YCZ)超细陶瓷粉末(10nm左右).X射线衍射分析表明,二元钇和锆及三元钇、铈和锆的共沉淀氢氧化物,经水热处理后均可获得四方相复合氧化物.在170~250℃温度下进行水热处理,随着处理温度的提高,其氢氧化物的脱水速率加快,脱水更加完全,粉末粒度增大.有机添加剂如聚乙烯醇对水热产物可起到一定的分散作用.  相似文献   

6.
Y2O3、MgO复合稳定微晶PSZ陶瓷热处理过程的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用工业级ZrO2作主要原料,利用机械球磨混合工艺,在Y2O3-MgO-ZrO2-AI2O3四元体系中,利用MgO、Y2O3的复合稳定制备出微晶(Y,g)-PSZ/MgAI2O4陶瓷。探讨了热处理工艺过程对材料力学性能、相组成及显微结构的影响。  相似文献   

7.
乙二醇在络合物溶胶-凝胶法中的应用研究   总被引:19,自引:2,他引:17  
采用EDTA(乙二胺四乙酸)溶胶-凝胶法制备了ZrO2-8%Y2O3纳米粉末,并研究了乙二醇对粉末平均粒径和团聚体强度的影响机理。结果表明;在溶液中加入乙二醇,可取代氢键而参与EDTA络合物分子之间的聚合反应,改善凝胶稳定性,从而制得均匀透明的凝胶,并在一定程度上减少了硬团聚。  相似文献   

8.
沉淀法制备均—纳米Y2O3:Eu^3+粉末的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报道了使用草酸作沉淀剂合成纳米粉末的工艺。实验表明,采用该法可制备纳米级Y2O3:Eu^3+粉末,其一次粒径〈20nm,团聚尺寸D50〈0.60um,比表面积〉12m^2/cc。该工艺方法简单,设备要求不高,且生产成本较其他纳米Y2O3Eu^3+粉制备方法低,适宜工业化生产。  相似文献   

9.
SrLaxFe12—xO19超微粉末的制备及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
周铭 《涂料工业》1996,(1):18-20
用改进的有机树脂法制备了SrLaxFel2-x019超微粉末,其粉末粒径小(平均粒径50~70nm),粒度分布均匀。阐述了该超微粉末的制法,并用振动样品磁强计测得了粉末的磁性能。讨论了制备SrLaxFe12-xO19超微粉末时的PH、锻烧条件和La3+用量的影响。实验结果表明,用少量稀土元素La3+(x=0.3)置换品胞中Fe3+,可明显改善粉末的磁性能。  相似文献   

10.
以电熔AZS细粉为主要原料,加入SiO2、Al2O3超细粉和外加剂CF,通过混合共磨的方式制得AZS复合结合剂。对复合结合剂进行了化学分析、粒径分析和物相分析,讨论了SiO2和Al2O3超细粉共同使用的效果和外加剂CF以及AZS细粉的作用。复合结合剂应用在AZS不定形耐火材料中,具有较好的使用效果。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

17.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

18.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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