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ZrSiO4颗粒/Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24基复相陶瓷的烧结行为及力学性能

徐刚 , 马峻峰 , 沈志坚 , 丁子上

硅酸盐通报 doi:10.3969/j.issn.1001-1625.2000.04.001

本文对ZrSiO4颗粒/Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24基复相陶瓷的烧结行为及力学性能进行了研究.发现引入ZrSiO4相,可促进Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24基陶瓷的烧结,并抑制主晶相的晶粒长大.在Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24中引入10vol%ZrSiO4,可获得一种具有较高抗弯强度(197MPa)和较低热膨胀系数(1.54×10-6/℃)的NZP基复相陶瓷材料.

关键词: Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24基复相陶瓷 , ZrSiO4 , 烧结行为 , 抗弯强度

NZP陶瓷的导热系数研究

陈玉清 , 韩高荣 , 葛曼珍 , 沈志坚 , 丁子上

无机材料学报

测定了NZP陶瓷中CZP、CM、CMS三种组成的导热系数随温度的变化,计算了三种组成的声子平均自由程,认为复杂的结构与组成是NZP陶瓷导热系数小的主要原因.

关键词: NZP陶瓷 , thermal conductivity , phonon mean free path

乙酰丙酮改性Pb—Ti系统的溶胶凝胶过程

朱涛 , 杜丕一 , 赵高凌 , 寿瑾珲 , 韩高荣 , 丁子上

材料研究学报

研究了乙酸丙酮[HAcAc]改性的Pb-Ti系统的溶胶凝胶过程.实验表明由于乙酰丙酮的改性作用,反应生成PTAAPbTi(ACAc)2(ORe)4,水解后形成二聚体,不会进一步缩聚而凝胶。因此是稳定的溶胶前驱体。由此溶胶得到的薄膜在600℃即形成完全晶化的钛酸铅薄膜.

关键词: Ph-Ti系统 , null , null

Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24陶瓷的烧结

徐刚 , 马峻峰 , 沈志坚 , 丁子上

硅酸盐通报 doi:10.3969/j.issn.1001-1625.1999.05.002

本文研究了ZnO烧结助剂对Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24陶瓷烧结行为的影响.ZnO的引入导致Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24陶瓷的液相烧结.引入3wt%ZnO,在1100℃保温1.5小时烧结,Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24陶瓷的相对密度可达99.1%.ZnO引入量过多或烧结时间过长,将导致二次再结晶,抑制Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24陶瓷的致密化.

关键词: 液相烧结 , NZP陶瓷 , Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24陶瓷 , 氧化锌

Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24粉体的合成

徐刚 , 马峻峰 , 沈志坚 , 丁子上

材料科学与工程学报 doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2000.z2.106

Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24属于NZP结构族化合物,NZP陶瓷材料是一类新发现的低膨胀材料,其典型组成是NaZr2P2O12.本研究采用化学计量的ZrO(OH)2沉淀与Ca2+、Mg2+离子的酸式磷酸盐溶液混合,在80℃烘干.经900℃/16小时煅烧,合成出Ca0.6Mg0.4zr4P相粉体.利用DTA、TG和XRD研究了沉淀一溶液混合法合成Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24相的温度和机理.

关键词: Ca0.6Mg0.4Zr4P6O24 NZP 合成 沉淀-溶液混合法

多层次微观复合陶瓷的力学性能和优化分析研究

徐利华 , 黄勇 , 李建保 , 丁子上

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.1998.02.009

研究了不同层次微观复合陶瓷的力学性能随纳米和微米颗粒含量变化的影响. 结果表明材料强度与韧性的改善与两种弥散相含量及其相对比例有关.优化分析可表征临界裂纹长度的变化规律,当纳米SiCn含量为3~12vol%,材料内部的裂纹长度较小且随微米SiCP含量增加而略有增大.达到最大韧性时弥散相的优化体积分数(9.7vol%,9.7vol%)要高于达到最大强度时的弥散相含量(7.9vol%,7.9vol%),表明韧性与强度最大值的组成点不一致,其原因在于瓷体内部缺陷对其敏感程度不同.

关键词: 多层次微观复合 , 临界裂纹长度 , 优化分析 , 颗粒增强纳米复合材料

乙醇铜溶胶凝胶过程的结构变化

杨娟 , 翁文剑 , 丁子上

材料研究学报

利用ESR,IR及可见光谱等测试手段.研究了不溶于醇的乙醇铜[Cu(OEt)2]在醋酸(HOAc)作为络合剂.乙二醇甲醚(HOR1)作为介质的条件下.溶液的溶胶凝胶过程中铜配位结构的变化.结果表明,乙醇铜的溶解是由于双核电子耦合铜产物的形成.其水解过程涉及到双核铜产物结构的转变.而凝胶的形成是水解产物通过脱水羟联形成.因而其凝胶在大气中室温下是稳定的.

关键词: 溶胶凝胶 , complexing compound , null

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