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1.
α-Al2O3悬浮体的流变性及凝胶注模成型工艺的研究   总被引:9,自引:9,他引:60  
陶瓷凝胶注模型工艺是一种新颖的成型工艺,具有很好的应用前景。它将高分子化学单体聚合的思路引入到陶瓷的成型工艺中,可制备高强度、高均匀性的陶瓷坯体。  相似文献
2.
微波介质陶瓷及器件研究进展   总被引:9,自引:9,他引:47  
杨辉  张启龙  王家邦  尤源  黄伟 《硅酸盐学报》2003,31(10):965-973,980
现代移动通信、无线局域网、全球卫星定位系统等技术的革新,对以微波介质陶瓷为基础的微波电路器件提出了更高的要求,各种微型化、高频化、片式化、模块化的新型微波介质陶瓷器件及相关介质陶瓷得到迅速发展。综述了近几年在高介电常数、高频、低温烧结微波介质陶瓷方面的进展,对不同材料体系的离子取代、离子置换、低熔点烧结助剂对微波介质陶瓷结构、介电性能的影响进行了分析讨论。概述了介质谐振型、叠层型、功能模块型微波介质陶瓷器件的研究和生产情况,重点论述了与低温共烧技术相关的介质陶瓷、器件及模块的进展,探讨了材料特性、微波器件结构与微波特性之间的关系,并指出了今后微波介质陶瓷及器件的发展方向。  相似文献
3.
湿化学法合成陶瓷粉料的原理和方法   总被引:8,自引:8,他引:49  
通过液相合成陶瓷粉料可实现粉料的超细、粒度均匀、化学成分的精确控制以及分布均匀。本文综述了湿化学法制备陶瓷粉料的工艺原理和常用的方法,包括沉淀-煅烧法、水热法、胶体化学方法、喷雾热分解法和乳化液法等。  相似文献
4.
多晶YAG陶瓷的制备及力学性能   总被引:7,自引:7,他引:17  
本实验采用共沉淀方法制备YAG微粉 ,Al和Y元素分布均匀 ,在 90 0℃煅烧 2h即可全部转变为YAG粉体 ,无过渡相 .15 0 0℃热压 1h可获得致密烧结体 ,其抗弯强度为 2 45MPa ,断裂韧性为 2 .0MPa·m1 /2 ,晶粒大小为 3~ 6μm ;14 0 0℃放电等离子烧结 5min可获得相对密度为 93 %的烧结体 ,其抗弯强度为 3 4 8MPa,断裂韧性为 2 .1MPa·m1 /2 ,晶粒大小为 1~ 2 μm .  相似文献
5.
无因聚ZrO2—Y2O3陶瓷超细粉的制备及微观结构表征   总被引:6,自引:6,他引:15  
6.
复相陶瓷   总被引:6,自引:6,他引:26  
从陶瓷发展历史过程与相应社会发展需求说明复相陶瓷的研究是当前结构陶瓷发展的重要研究方向之一。简要介绍了复相陶瓷的组份设计的主要依据是物理化学性能上相互匹配,以及制备科学和工艺方案选择合理性。从近年来对复相材料的研究发展举出若干成功例子,其中以纳米级复合材料性能更佳,可能是发展高强高韧结构材料的一个主要方向。最后对复相陶瓷的强化增韧机理加以综述。  相似文献
7.
溶胶-凝胶技术制备材料的进展   总被引:6,自引:6,他引:111  
本文总结了溶胶-凝胶技术发展阶段,评述了不同溶胶-凝胶过程机制特征。着重介绍了溶胶-凝胶技术在制备块状、纤维、薄膜与涂层、粉末和复合材料方面目前的发展状况。  相似文献
8.
颗粒增韧陶瓷的增韧机理   总被引:6,自引:6,他引:68  
综合评述并分析了第二相颗粒增韧脆性陶瓷材料的几种主要增韧机理及各种论点和这些增韧机理的适用范围,并主要从第二相颗粒的粒径着手进行了分类讨论。  相似文献
9.
连续纤维增韧碳化硅陶瓷基复合材料研究   总被引:6,自引:6,他引:23  
采用化学气相浸渗法制造了连续碳纤维和碳化硅纤维增韧碳化硅陶瓷基复合材料,并对复合材料的显微结构和力学性能进行了研究,C/SiC/SiC复合材料的密度分别为2.1g/cm^3和2.5g/cm63,在断理解过程中表现出明显的非线性和非灾难性的断裂行为和规律,C/SiC和SiC/SiC弯曲强度分别为450MPa和850MPa,从室温至1600℃强度不发生降低;断裂韧性为20MPa.m^1/2和41.5MPa.m^1/2,断裂功为10kJ.m^-2和28.1kJ.m^-2,冲击韧性为62.0kJ.m^-2和36.0kJ.m^-2,C/SiC和SiC/SiC复合材料具有优异的抗热震性能,经1300℃→←3000℃,50次热震后,强度保持率高达96.4%,热震不是材料性能损伤的控制因素,而SiC/SiC复合材料优异的抗氧化性能,对温度梯度不敏感,得合材料喷管在液体火箭发动机上成功地通过了地面实验。  相似文献
10.
碳化硅浓悬浮体的分散特性和流变性研究   总被引:6,自引:6,他引:18  
通过对碳化硅粉体在有机单体介质中的Zeta电位,分散剂用量和浓悬浮体的粘度等的测试及其沉降试验,详细研究了粒径分布较宽的碳化硅粉体(0.2-250μm)的胶体分散特性,沉降行为以及浓悬浮体的流变行为。结果表明,选用适量的分散剂四甲基氢氧化铵可使SiC颗粒的Zeta电位绝对值提高近20mV,调整浆料pH至11.9附近可制备出固相体积分数高达70%的SiC浓悬浮体。该浓悬浮体中粗细SiC颗粒间能达到一稳定的分数,悬浮粒子不会产生明显地沉降,其流变行为符合Quemada模型。  相似文献
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