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13 个结果
  • 简介:采用Nb2O3、Y2O3复合稳定剂,制得了高韧性、高强度的四方相ZrO2陶瓷材料,发现在Y2O3-ZrO2材料中加入0.5~1molNb2O3,可使材料在保持原有抗弯强度的同时,一定程度上改善了断裂韧性和相组成。

  • 标签: Nb2O3-Y2O3-ZrO2陶瓷 制备 复合稳定剂 应力诱导相变 韧性
  • 简介:本文主要研究添加微量稀土La2O3对Li2O-Al2O3-SiO2微晶玻璃晶相组成,显微结构,抗折强度的影响,研究结果表明:添加微量La2O3有利于Li2O-Al2O3-SiO2微晶玻璃中的主晶相β-锂辉石发育成完整的柱状,板状晶体,提高了微晶玻璃的抗折强度。

  • 标签: 稀土La2O3 LI2O-AL2O3-SIO2 微晶玻璃 结构 性能 影响
  • 简介:采用溶胶-凝胶法,以硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)和钛酸丁酯(Ti(OBu)4)为原料制备出均匀透明的TiO2-Fe2O3复合异质结构光催化薄膜材料,并将其在不同温度下进行了热处理。利用原子力显微镜(AFM)、紫外-可见分光光度计对试样的表面形貌和透光率进行了表征。考察了不同组成、热处理制度和温度对材料光催化性能的影响,特别是对可见光区的光催化性能的影响,并对其光催化机理进行了探讨。结果表明:TiO2-Fe2O3复合异质结构光催化薄膜的光催化活性比纯TiO2结构薄膜有了明显提高.且向可见光波段偏移。

  • 标签: 溶胶-凝胶法 异质结构 光催化 TiO2-Fe2O3 薄膜 可见光
  • 简介:本文采用固相反应法常压烧结制备MgNb2O6粉末,研究了添加不同质量分数的V2O5对MgNb2O6微波介电陶瓷的烧结丁艺和介电性能的影响。并运用XRD、SEM和LCR对试样显微组织和性能进行了分析。结果表明:添加一定量的V2O5能够有效地降低MgNb2O6介电陶瓷的烧结温度,提高试样的致密度、频率温度系数及介电常数。当V2O5添加量为1.0wt%,且在1175℃烧结条件下获得的MgNb2O6陶瓷性能最佳,其性能参数分别为:εr=28,tanδ=0.00361,τf=54.64ppm·℃^-1。

  • 标签: MgNb2O6介电陶瓷 V2O5 烧结温度 介电性能
  • 简介:国内知名的大型建材家居连锁超市东方家园将进驻南京。其第一家建筑面积3.6万平方米的店面已于日前正式签约,将于八月份动工建设,明年六月份正式营业。该店将是东方家园首个进入江苏市场的建筑装饰装修材料自选超市。

  • 标签: 建材市场 家园 东方 南京 建筑装饰装修材料 投资
  • 简介:国内外许多材料科学工作者对层状陶瓷Ti2AlC的合成进行了大量的研究,他们分别采用了自蔓延(SHS)、热压(HP)、热等静压(HIP)等方法,合成了该化合物.用HIP法能制备出高纯、致密的Ti2AlC陶瓷.最近,作者以Ti/Al/C元素粉为原料,采用原位热压的方法,成功地合成了多晶Ti2AlC块状材料.

  • 标签: 原位热压 新型 层状陶瓷 TI2ALC 合成 性能
  • 简介:ZrO2陶瓷在窑衬、窑具、分散和研磨介质、衬热管和氧传感器等方面已有应用。本文讨论了ZrO2陶瓷的市场前景及各种不同稳定性的ZrO2陶瓷的性质。以ZrO2-Al2O3系统为基础的陶瓷则是一种有潜力的新型材料。

  • 标签: 氧化锆陶瓷 稳定性 窑衬 窑具 分散 研磨介质
  • 简介:本文以TiB2陶瓷为研究对象,从原料的结构特点、性能、烧结工艺、显微结构及复合材料的发展方向等方面对其进行了分析和讨论;评述了近十几年来TiB2陶瓷及其复相陶瓷的研究进展;指出了目前限制TiB2陶瓷及其复合材料快速发展的主要问题在于:原料价格昂贵,难以烧结致密,材料的性能有待进一步提高;提出了解决上述问题的可行办法.

  • 标签: TIB2陶瓷 结构特点 导电性 抗氧化性 制备
  • 简介:最近,美国耐火材料供应集团有限公司(RefractoryandInduStrialSupplyGroupInc)收购了2家同行:一是Freeport耐火砖公司,二是Kittanning耐火砖公司,同时两家公司的一流设备和机械都将转到其集团门下,具体的购买价格没有公布。

  • 标签: 有限公司 材料供应 集团 收购 美国 INDUSTRIAL
  • 简介:本文分别运用监测数据法、物料衡算法和产排污系数法计算陶瓷企业SO2的排放总量,并对三种方法计算的结果进行讨论。

  • 标签: 清洁生产审核 陶瓷企业 SO2排放量
  • 简介:本文主要对Li2SiO3粉体的固相法合成及低温烧结进行了研究。研究结果表明:原料浓度、混合介质对Li2SiO3相的合成有一定的影响。选择乙醇为球磨介质、并采用高浓度的原料有利于Li2SiO3相的生成。另外,添加B2O3-MgO复合助剂可有效地降低Li2SiO3材料的烧结温度。

  • 标签: Li2SiO3粉体 固相合成 低温烧结