溶胶-凝胶工艺制备非氧化物超细粉体的研究现状.docx
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溶胶-凝胶工艺制备非氧化物超细粉体的研究现状.docx
溶胶-凝胶工艺制备非氧化物超细粉体的研究现状随着科技的不断发展,非氧化物超细粉体的制备在工业生产中扮演了重要的角色,因此,溶胶-凝胶工艺作为一种制备高质量非氧化物超细粉体的方法,备受关注和研究。溶胶-凝胶工艺的基本原理是在溶液中形成胶体粒子,然后使其经历一系列的凝胶过程,最终得到固态的凝胶体。在这个过程中,胶体粒子会逐渐疏水凝聚,形成一个连续的凝胶网络结构,从而得到高质量的超细粉体。目前,溶胶-凝胶工艺已经在氧化物和非氧化物的制备中广泛应用,并且已经取得了一些显著的进展。其中,非氧化物Supercondu
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溶胶-凝胶法制备纯PbTiO_3超细粉的研究溶胶-凝胶法制备纯PbTiO3超细粉的研究摘要:溶胶-凝胶法是一种常用的制备高质量纳米材料的方法。本文通过此方法成功制备出了纯PbTiO3超细粉,研究了制备过程中溶胶的合成、凝胶的制备以及热处理过程对纳米粉体性质的影响。通过SEM、TEM、XRD等技术对制备的样品进行了表征,并对其晶体结构、形貌、粒度分布以及介电性能进行了分析。结果表明,溶胶-凝胶法制备的纯PbTiO3超细粉具有良好的晶体结构和均匀的形貌,平均颗粒尺寸为30nm左右。该制备方法具有简单、低成本、
非水解溶胶-凝胶结合碳热还原氮化法制备AlN粉体工艺研究.docx
非水解溶胶-凝胶结合碳热还原氮化法制备AlN粉体工艺研究摘要本文采用非水解溶胶-凝胶结合碳热还原氮化法制备了AlN粉体,并对其工艺进行了研究。首先,以铝酸盐和葡聚糖为原料,通过水解-缩合反应制备了非水解溶胶-凝胶前体。然后,在该前体中加入尿素作为氮源,通过碳热还原氮化法得到了AlN粉体。通过X射线衍射分析、扫描电子显微镜观察和热重分析等手段表征了所制备的AlN粉体的结构、形貌和热稳定性等性质。结果表明,所制备的AlN粉体具有纯相、细颗粒、高比表面积和优异的热稳定性等优良特性,适用于制备多种高性能陶瓷材料和
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溶胶-凝胶法制备锆基非氧化物陶瓷纳米粉体的任务书一、选题背景与意义锆基非氧化物陶瓷是近些年来新兴的一类高性能材料,具有高温、高强度、低热导率、高热膨胀系数等突出特性,在航空航天、光电子、器件制造等领域都有广泛的应用。然而,传统的制备工艺有一定的局限性和挑战,如无法制备大尺寸的薄板材料、制备过程中易受到污染等。因此,开发新的制备工艺是当下非常重要的研究方向之一。溶胶-凝胶法(sol-gel)是一种独特的无机材料制备方法,具有很多优点,如高纯度、可控性强、工艺简单等,逐渐被应用于锆基非氧化物陶瓷的制备。该方法
溶胶—凝胶法制备钛酸钡纳米粉体研究.docx
溶胶—凝胶法制备钛酸钡纳米粉体研究溶胶—凝胶法制备钛酸钡纳米粉体研究摘要:本文采用溶胶—凝胶法制备钛酸钡(BaTiO3)纳米粉体,并对其形貌、结构和性能进行表征。通过调控溶胶的组成比例和制备条件,获得了粒径约为20nm的BaTiO3纳米粉体。通过X射线衍射分析、扫描电子显微镜观察和透射电子显微镜观察,确认了所制备的BaTiO3纳米粉体具有单斜结构和良好的形貌。此外,研究了制备条件对BaTiO3纳米粉体性能的影响,包括颗粒尺寸、比表面积和介电性能等。结果表明,溶胶—凝胶法可以有效控制BaTiO3纳米粉体的粒