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21.
阐述了Al2 O3 /金属多相材料的研究进展状况 ,对目前已经研究的体系、制备工艺、显微结构与性能以及目前存在的问题和发展趋势等进行了概括 ,重点对其功能化进行了比较详细的阐述。此外 ,也介绍了我们在功能化方面所得到的一些有用的结果。  相似文献   
22.
Li_2O-MgO-CaO-Al_2O_3-SiO_2系微晶玻璃烧结反应形成的相关系和显微结构诸培南,郭景坤,杨涵美,张玉峰,黄士忠(同济大学200092)(中国科学院上海硅酸盐研究所200050)PhaseRelationandMicrostruc...  相似文献   
23.
介电陶瓷复合材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
24.
氮化铝(AIN)陶瓷是近年来受到广泛关注的新一代先进陶瓷,有着广泛的应用前景.由于AIN陶瓷的高热导性和低电导率、介电常数和介电损耗,使之在大功率微电子领域成为高密度集成电路基板和封装的理想候选材料,具有巨大的潜在应用市场.但是普通AIN陶瓷因为相对低的纯度和烧结性而不能满足高热导的期望.国际上关于AIN透明陶瓷的报道极少[1,2],而国内尚未见报道.最近我们开展了透明氨化铝陶瓷材料的烧结及其热性能和结构的表征研究.从研究氨化铝低温烧结所需的烧结助剂出发,根据在不同烧结助剂体系下,氨化铝表现出的不同烧结行…  相似文献   
25.
Ni-Zn铁氧体纳米晶的机械化学合成   总被引:14,自引:1,他引:13  
以α-Fe2O3、ZnO及NiO粉体为原料,在高能球磨的作用下,通过机械化学反应合成了Ni-Zn铁氧体纳米晶.用XRD、TEM及Mossbauer谱学方法对样品进行了表征.结果表明,球磨所得纳米晶的晶粒尺寸为5~20nm,表现为超顺磁性.经800℃热处理后,晶粒长大到约50nm;表现为亚铁磁性.  相似文献   
26.
定向排布层状SiC晶须补强Al2O3复相陶瓷的制备及其性能   总被引:8,自引:0,他引:8  
利用流延成型和热压烧结工艺制得了晶须高度定向排列的层状Al2O3基复相陶瓷。讨论了分散剂、pH值等对浆料粘度的影响。分析了流延成型过程中刀片的运动速度和剪切强度对晶须定的影响。测定了不同取向角下材料的强度和韧性,结果表明:材料和力学性能强烈依赖取向角,随取向角增大,强度和韧性逐渐降低。  相似文献   
27.
定向凝固共晶多相复合陶瓷的研究现状   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文评述了定向凝固共晶多相复合陶瓷的制备方法, 并介绍了定向凝固 Al/ Y A G 共晶复合材料优异的高温强度、热稳定性以及抗蠕变性断裂强度达350 ~400 M Pa , 且从室温到2073 K 基本不变; 在1923 K 以上拉伸试验, 显示出由位错运动引发的塑性形变; 且观察到类似于金属的屈服现象这种复合材料经1973 K/1000h 空气中热处理后的显微结构也十分稳定有望成为21 世纪新的耐热结构材料  相似文献   
28.
溶胶-凝胶法制备纳米BaTiO3粉体的影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
溶胶-凝胶法是制备纳米粉体的一种重要方法.本文以BaTiO3纳米粉体的制备为例,系统地考察了溶剂、加水量、陈化时间和锻烧温度对粉体的形成过程和显微结构的影响.发现不同的溶剂类型能够改变胶凝时间,加水量的多少会影响醇盐水解缩聚物的结构,陈化时间的长短直接改变晶粒的生长状态,煅烧温度的变化对粉体的相结构和晶粒大小有重要的作用.通过研究反应过程的物理化学变化并优化制备工艺,得到了晶粒小、分散性好、低团聚的BaTiO3纳米粒体.  相似文献   
29.
Al2O3-ZrO2(3Y)-SiC纳米复合材料的制备及性能   总被引:5,自引:2,他引:3  
本文研究了非均相沉淀法制备Al2O3-ZrO2(3Y)-SiC复合粉体的工艺过程,认为粉体的理烧温度是至关重要的,热压烧结得到了致密的Al2O3-ZrO2(3Y)-SiC纳米复合材料,ZrO2的加入对烧结温度的影响不大.通过TEM观察,SiC颗粒均匀分散于材料中,大的ZrO2颗粒位于Al2O3晶粒间,小的圆形ZrO2颗粒位于Al2O3晶粒内,一部分Al2O3晶粒呈非等轴状.80Wt%Al2O3-15wt%ZrO2-5Wt%SiC纳米复合材料的抗弯强度可达555MPa,韧性为3.8MPa.m1/2.  相似文献   
30.
SiC颗粒尺寸对Al2O3-SiC纳米复合陶瓷的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用非均相沉淀法制备含有不同粒径 Si C 颗粒的 Al-Si C 复合粉体, 粉体呈 Al 包裹 Si C 的形貌, 经热压烧结获得致密烧结体通过 S E M 观察, Al 基体晶粒尺寸随着加入 Si C 颗粒粒径的减小而减小但减小的趋势比 Zener 模型预测的弱力学性能随着加入 Si C 颗粒粒径的减小而得到改善, 这主要同 Si C 颗粒对基体的弱化作用减弱及基体粒径变小有关  相似文献   
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