微波辅助燃烧法制备镁铝尖晶石细粉

来源 :第十八届全国高技术陶瓷学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xchjzl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
微波辅助燃烧法是一种制备纳米无机功能材料的新技术.以硝酸镁、硝酸铝为原料,尿素为燃料,制备镁铝尖晶石(MgAl2O4)细粉.并且通过x射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)、激光粒度分析等表征手段研究了微波输出功率以及烧结温度对于产物结构形貌的影响.微波整体加热的特点使得溶液发生剧烈燃烧反应,并能在短时间内释放出大量的能量和气体,利于提高粉体的分散性,促使了超细颗粒的形成.微波功率的递增有利于晶粒的生长.在微波输出功率为640 W时,可制备结晶度高的MgAl2O4粉体.烧结促进镁铝尖晶石晶粒的生长,当烧结温度为1500℃时,晶体生长较完整,有明显的八面体结构.
其他文献
Firstly,the process of manufacturing the self-made aqueous dispersion of PP and the conditions that have to be controlled are introduced briefly.After that,the self-made aqueous dispersion of PP is us
The hyperbranched conjugated polymers have attracted much attention in recent decades due to their excellent thermally stability,good solubility,extraordinary photophysical properties,and so on.On acc
Engineering complex two-dimensional(2D)porous organic nanoarchitectures is the focus of recent research interest.In order to create porous nanoarchictures,strong molecule-molecule bindings are require
Thiol-ene-elick" chemistry proceeds with facile reaction conditions for complete conversion,and displays a higher tolerance to various backbones and functional groups comparing with traditional coupli
Polymer gel electrolytes are systems which may be used to create a new generation of lithium-ion cells.These materials consist of a polymer matrix and liquid electrolyte immobilized in its structure.P
本文主要分析汽轮机调门的热工设备在运行中可能会出现的哪些故障,通过模拟故障,观察阀门的动作情况,根据现象提出相应的在线处理故障的方法,,为类似问题的解决提供技术参考与借鉴。
自1991年瑞士科学家Michael Gratzel和Brian ORegan发明染料敏化太阳能电池(Dye-Sensitized SolarCells,DSC)以来,其光电转换效率得到了逐步的提高,目前其最高效率达13%。采用紫外-可见吸收光谱对花青素、β-胡萝卜素、2种染料混合共敏以及添加了共吸附剂脱氧胆酸(DCA)的混合共敏4种染料体系进行光谱吸收性能测试,发现混合共敏体系能有效地拓展光谱吸
碳化物衍生炭(carbide derived carbonCDC)是新型的纳米孔材料,利用不同形貌(晶须和颗粒)的立方相SiC为前驱体与氯气与在1000℃反应形成碳化物衍生介孔炭,利用XRD、SEM、低温氮气吸脱附等研究不同形貌SiC对于生成碳化物衍生物结构、性能的影响.SiC晶须和纳米颗粒制备的介孔炭具有高比表面积(395和634 m2/g)、集中的孔径分布(3.41和4.91 nm).SiC纳
采用发泡-冷冻-凝胶法制备出具有三维互联大孔径的多孔SiC陶瓷材料(HMS),利用XRD、SEM和CT-Scan研究了HMS的物相、显微组织、孔径分布和气孔率,并研究了PVA与SiC的质量比和表面活性剂(AES)含量对材料的影响.结果表明:HMS由单一的SiC相组成;材料具有三维互联大孔结构,孔径由三个级别的气孔组成;当PVA与SiC的质量比为1和2时制得的HMS孔径分布较均匀;AES含量为1.6
本研究采用LS-DYNA显示计算程序对7.62 mm穿燃弹垂直侵彻氧化铝陶瓷/钢板复合靶板的过程进行数值分析.模拟分析了子弹侵彻过程应力波的分布及传播过程以及陶瓷在应力破坏波的作用下的碎裂过程.结果显示:模拟陶瓷碎裂源于应力波的传播,在应力破坏波的作用下成锥形碎裂,脆裂过程和实际打靶过程陶瓷的碎裂方式相吻合.