一种低热导率高熵铈酸盐陶瓷材料及其制备方法.pdf
听容****55
亲,该文档总共12页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
一种低热导率高熵铈酸盐陶瓷材料及其制备方法.pdf
本发明公开一种低热导率高熵铈酸盐陶瓷材料及其制备方法,属于低热导率功能陶瓷领域。本发明所述低热导率高熵铈酸盐陶瓷材料的制备过程为:通过溶胶凝胶法合成了HEC1、HEC2、HEC3粉体,然后将所制备的粉体压制成型,再在空气中烧结得到高熵铈酸盐致密陶瓷片。通过溶胶凝胶法得到的该低热导率高熵铈酸盐陶瓷元素分布均匀,不存在杂质相或者析出相,HEC1、HEC2、HEC3均为单相萤石型结构,具有低热导率(450℃时的热导率分别为1.62Wm<base:Sup>?1</base:Sup>K<base:Sup>?1</b
一种致密高熵稀土铌酸盐高温陶瓷材料、制备方法及应用.pdf
本专利申请公开了一种致密高熵稀土铌酸盐高温陶瓷材料、制备方法及应用,所述高熵铌酸盐高温陶瓷材料为稀土铌酸盐氧化物体系RENbO<base:Sub>4</base:Sub>,具体是(Sm<base:Sub>1/5</base:Sub>Dy<base:Sub>1/5</base:Sub>Ho<base:Sub>1/5</base:Sub>Er<base:Sub>1/5</base:Sub>Yb<base:Sub>1/5</base:Sub>)NbO<base:Sub>4</base:Sub>;(Sm<base
一种低热导率的高熵陶瓷气凝胶粉体及其制备方法.pdf
本发明公开了一种低热导率的高熵陶瓷气凝胶粉体及其制备方法,以无机镧盐、无机锶盐、无机钡盐及无机镨盐为基础原料,采用过渡金属元素的醇盐作为离子源,添加结构支撑剂和凝胶诱导剂,利用溶胶‑凝胶法制得湿凝胶,再用常压干燥法获得室温下熵稳定的五组分氧化物气凝胶粉体,高温热处理后制备出高熵陶瓷气凝胶粉体,过渡金属元素的醇盐为Co的醇盐、Fe的醇盐、Ni的醇盐、Cu的醇盐、Mn的醇盐、Zn的醇盐中的任意一种。本发明采用上述结构的一种低热导率的高熵陶瓷气凝胶粉体及其制备方法,高熵陶瓷气凝胶粉体微观结构均匀,耐高温性能显著
一种低热导率的萤石结构高熵陶瓷气凝胶粉体及其制备方法.pdf
本发明属气凝胶材料制备技术领域,提供一种低热导率的萤石结构高熵陶瓷气凝胶粉体及制备方法,为五组元高熵气凝胶粉体,以无机铈盐、无机锆盐、无机铪盐及无机镨盐为基础原料,用过渡金属元素的醇盐作为离子源,添加结构支撑剂和凝胶诱导剂,用溶胶‑凝胶法制得湿凝胶,常压干燥法获得室温下熵稳定的五组分氧化物气凝胶粉体,高温热处理后得高熵陶瓷气凝胶粉体。方法简单高效,成本低、安全性好、成功率高;较低的热导率,兼具高比表面积和低密度等优点。微观结构均匀,耐高温性能显著优于对应的单组分氧化物气凝胶材料。该高熵体系氧化物气凝胶在隔
一种低铂高熵合金纳米颗粒及其制备方法与应用.pdf
本发明公开了一种低铂高熵合金纳米颗粒及其制备方法与应用。该方法用介孔分子筛模板制备氮掺杂有序介孔碳作为还原剂及介孔限域模板;将金属盐基有机配体前躯体通过超声浸渍到氮掺杂有序介孔碳孔道内,干燥后得到固体粉末;在惰性气氛下,将管式炉提前升温至700‑1000℃,将上述固体粉末快速置于高温区进行碳热还原2‑10分钟,将所得样品撤离热源进行快速冷即得到低铂高熵合金纳米颗粒。由于碳热还原过程中的快速升温还原与冷却、氮掺杂有序介孔碳的模板限域效应,所制备低铂高熵合金纳米颗粒具有较小的粒径,约为5‑10nm。通过改变过