

溶胶_凝胶法制备BTN陶瓷材料及其性能研究.pdf
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溶胶_凝胶法制备BTN陶瓷材料及其性能研究.pdf
第19卷第2期应用化学Vol.19No.22002年2月CHINESEJOURNALOFAPPLIEDCHEMISTRYFeb.2002溶胶-凝胶法制备BTN陶瓷材料及其性能研究郭伟巍颜秀茹*谭俊茹霍明亮王建萍(天津大学理学院化学系天津300072)摘要采用溶胶-凝胶法制备BTN前躯体,用XRD、IR和TEM等方法对粉体的结构和形貌进行了表征,采用等静压工艺将粉体成型,进行常压烧结.结果表明,粉体含有的团聚较少,粒径在30nm左右.至800℃时,晶体结构已经完全形成,主晶相为Nd2Ti2O7.与固相法相比
溶胶凝胶法制备碳化硅陶瓷材料及其性能的研究.docx
溶胶凝胶法制备碳化硅陶瓷材料及其性能的研究摘要本文采用溶胶凝胶法制备碳化硅陶瓷材料,并研究了其密度、硬度、热导率等性能,结果表明该方法可以制备出高密度、高硬度、高热导率的碳化硅陶瓷材料。同时,本文还讨论了溶胶凝胶法制备碳化硅陶瓷材料的优点、缺点以及发展前景。关键词:溶胶凝胶法;碳化硅;陶瓷材料;性能引言碳化硅陶瓷材料具有优异的高温、高强、高硬、高热导、抗氧化等性能,因此在航空航天、冶金、化工等领域得到了广泛应用。传统的制备方法主要包括热压法、热处理法、反应烧结法等,但这些方法存在着工艺复杂、成本高等问题。
溶胶凝胶法陶瓷结合堆积磨料的制备与性能研究.docx
溶胶凝胶法陶瓷结合堆积磨料的制备与性能研究溶胶凝胶法是一种常见的陶瓷制备方法之一,通过将溶液和凝胶化剂混合,形成溶胶凝胶体,然后经过煅烧形成陶瓷材料。另一方面,堆积磨料则是一种用于磨削加工的磨料材料,由于其高硬度和强的磨削能力,常被应用于金属加工中。本文将讨论溶胶凝胶法和堆积磨料相结合的制备工艺,并探究该复合材料的性能特点和应用前景。一、制备工艺将堆积磨料和基础陶瓷粉末混合,并添加适量的溶液和凝胶化剂,搅拌均匀后形成溶胶凝胶体。随着溶胶凝胶体的干燥,形成了弱化学键的网络结构,然后经过煅烧过程,化学键重新排
制备陶瓷材料的溶胶-凝胶方法.pdf
一种生产陶瓷材料的方法,该方法包括提供包含至少一种过渡金属离子和一种或多种另外的过渡金属离子和/或一种或多种其它离子的含水溶液;将包含含有约8个或更多个碳原子的至少一个烷基基团的季铵氢氧化物或鏻氢氧化物添加到该含水溶液以形成组合的含水溶液;混合该组合的含水溶液以形成凝胶;将形成的凝胶转移至炉中;以及将形成的凝胶加热至某一温度持续一段时间,所述温度和所述时间足以煅烧凝胶以形成固体陶瓷材料。本发明的方法提供改进的陶瓷材料,在某些实施方式中该改进的陶瓷材料适合用于锂离子电池的阴极材料中。
BNT基无铅压电陶瓷材料的溶胶-凝胶法制备及电性能研究.docx
BNT基无铅压电陶瓷材料的溶胶-凝胶法制备及电性能研究摘要本文研究了一种基于溶胶-凝胶法的BNT基无铅压电陶瓷材料的制备方法,并对其电性能进行了测试。实验结果表明,该制备方法可制备出具有良好电性能的BNT基无铅压电陶瓷材料,其压电系数可达到33.2pC/N,介电常数为1117,矫顽场强度为6.6kV/cm。这些结果表明该制备方法可以作为一种有效的制备BNT基无铅压电陶瓷材料的方法,同时为材料科学领域的发展提供了新思路。关键词:BNT基无铅压电陶瓷材料、溶胶-凝胶法、电性能、制备方法1.引言压电材料在传感器