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電泳沉積制備復(fù)合β-al2o3畢業(yè)論文(專業(yè)版)

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【正文】 3165~3166. [12] Yamag uchi S, Endo T, Uchida M, et al. [ J] . Chemistry Letters, 2021( 2) : 98 99. [13] 劉淼 ,黃劍鋒 ,王博 等 . C/C復(fù)合材料表面水熱電泳沉積 SiCn/SiC復(fù)合抗氧化涂層研究 [J]. 無機(jī)材料學(xué)報(bào), 24, , 2021,12141218. 南京工業(yè)大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 29 [14] 李鵬 .電泳沉積多孔羥基磷灰石涂層及其性能的研究 [J]. 碩 士學(xué)位論文910 [15] 王周成 ,陳菲 ,杜榮歸 等 .電泳沉積和反應(yīng)燒結(jié)制備 ZrO2/Al2O3陶瓷復(fù)合涂層 [J].功能材料, 10,2101,17601762. [16] Wang Z, Shemilt J, Xiao P. [ J] . J Eur Ceram So c,2021, 22: 1839. [17] 趙建玲 ,王慧敏 ,郝俊杰等 . 電泳沉積及其在新型陶瓷工藝上的應(yīng)用 [R]. A [18] 錢效林 .研磨介質(zhì)和助磨劑對超細(xì)粉碎的影響 [J],佛山陶瓷,2021,4:1618 [19] 許雅周 ,丁銳 ,常傳平 等 .粉體團(tuán)聚理論在超細(xì)研磨中的應(yīng)用 [J]. 陶瓷 , [20] 黃金聰 ,王周成 .懸浮液的特性對電泳沉積羥基磷灰石涂層的影響 [J],自然科學(xué)報(bào) ,2021,9. [21] 魏曉玲 .鈉氯化鎳電池性能研究 [J].博士學(xué)位論文 .4041 [22] 黃金聰 ,王周成 .懸浮液的特性對電泳沉積羥基磷灰石涂層的影響 [J],自然科學(xué)報(bào) ,2021,9. [23] 沈鐘 ,王果庭 .膠體與表面化學(xué) [M],化學(xué)工業(yè)出版社 .北京 ,1991 [24] 王建民 .HA/多孔 TiO2/Ti 生物復(fù)合材料的制備和性能研究 [J].博士學(xué)位論文 . 9092致謝 30 致謝 本論文是在楊暉教授的悉心指導(dǎo)下完成的。 相對于單層 結(jié)構(gòu) 來說, Na+更容易通過 這種含有多孔層的復(fù)合結(jié)構(gòu) , 導(dǎo)致固體電解質(zhì)的電阻就很 低,電導(dǎo)率就 很 高。反映到本實(shí)驗(yàn),沉積時間長,沉積層的厚度增大。 圖 22 四探針法測試產(chǎn)物 電導(dǎo)率的 示意 圖南京工業(yè)大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 19 第三章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論 三乙醇胺含量對致密層懸浮液的影響 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 數(shù)據(jù) 如表 31 所示 : 表 31 三乙醇胺對致密層懸浮液的影響 0% 5% 10% 15% 20% pH Zeta 電位 /mV 因?yàn)槿掖及穼χ旅軐討腋∫旱挠绊懼饕怯绊憫腋∫旱姆€(wěn)定性, 又因?yàn)?懸浮液的穩(wěn)定性通常是用懸浮液的 pH 和 Zeta 電位來表示的 。 ( 3)正戊醇 =50 ml。 ( 4) 1粉料 =。 ( 3)在多頭磁力加熱攪拌器上攪拌 2h。 實(shí)驗(yàn)步驟 如下: ( 1)稱取 43g a Al2O3(日本昭和)粉料 , 2gMgO, Na2CO3放入普通球磨罐中,加入無水乙醇 80ml 左右,加入 150g 左右的磨介,另外還要加入粉料總質(zhì)量 1%的三乙胺 。助磨劑在固相表面形成單層吸附所需要的加入量隨顆粒的逐步細(xì)化而逐漸增大[17]。所制備的復(fù)合涂層具有較好的抗氧化性能和抗熱震能力。 ζ電勢越大則排斥能越大,懸浮液越穩(wěn)定。 第一章 文獻(xiàn)綜述 6 Hamaker 和 Verwey[9]曾根據(jù)電極附近粒子的聚結(jié)現(xiàn)象認(rèn)為 EPD 需穩(wěn)定的膠體懸浮液。 (2) 電解:當(dāng)直流電場施加于含電解質(zhì)的水溶液中,水在電場中發(fā)生電解,在陽極區(qū)析出氧氣,陰極區(qū)析出氫氣。優(yōu)良的 β 23l??固體電解質(zhì)中單個的晶粒電阻與晶界電阻是相對固定的,總電阻為鈉離子從電解質(zhì) 一側(cè)傳遞到另一側(cè)所遇到晶粒電阻與晶界電阻的疊加。 β 23l??電解質(zhì) β 23l??電解質(zhì)的特點(diǎn) β 23l??的 鈉離子電導(dǎo)率遠(yuǎn)高于 β 23l??,在 300℃ 時電導(dǎo)率可達(dá) solid electrolyte南京工業(yè)大學(xué)本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) i 目錄 摘要 ...............................................................................................................................I Abstract ....................................................................................................................... II 第一章 文獻(xiàn)綜述 ..................................................................................................... 1 引言 ................................................................................................................ 1 固體電解質(zhì) ..................................................................................................... 1 固體電解質(zhì)的定義 ............................................................................. 1 固體電解質(zhì)的特點(diǎn) ............................................................................. 1 β 23l??電解質(zhì) .............................................................................................. 2 β 23l??電解質(zhì)的特點(diǎn) ......................................................................... 2 β 23l??電解質(zhì)的制備工藝 ................................................................ 3 β 23l??電解質(zhì) 在鈉 硫 電池中的應(yīng)用 ................................................ 4 電泳沉積的機(jī)理 ........................................................................................... 4 電泳沉積的定義 ................................................................................. 4 電泳沉積的過程 ................................................................................. 4 電泳沉積的實(shí)驗(yàn)裝置 ........................................................................ 4 電泳沉積在制備固體電解質(zhì)工藝的特點(diǎn) ...................................... 5 電泳沉積的應(yīng)用 ........................................................................................... 6 電泳沉積在制備固體氧化物電池 (SOFC)電解質(zhì)膜中的應(yīng)用 .... 6 電泳沉積在復(fù)合材料表面的應(yīng)用 ................................................... 7 電泳沉積多孔羥基磷灰石涂層的應(yīng)用 .......................................... 8 電泳沉積在復(fù)合陶瓷中的應(yīng)用 ....................................................... 8 電泳沉積在功能陶瓷中的應(yīng)用 ....................................................... 8 電泳沉積多層及復(fù)合結(jié)構(gòu)的應(yīng)用 ................................................... 8 電泳沉積過程中影響因素 ............................................................................. 9 助磨劑 ................................................................................................... 9 分散介質(zhì) .............................................................................................. 9 懸浮液陳化時間對涂層影響 ............................................................. 10 電壓 ..................................................................................................... 10 第二章 實(shí)驗(yàn)部分 ................................................................................................... 11 原料與試劑 ................................................................................................... 11 儀器設(shè)備 ....................................................................................................... 11 樣品的制備及主要步驟 ............................................................................... 12 制備方法 ............................................................................................ 12 目錄 ii βAl2O3粉料( 1粉料)的制備 ....................................................... 12 摻 雜 1%TiO2的 βAl2O3粉料的制備( 2粉料) ........................... 13 βAl2O3固體電解質(zhì)樣品的制備 ....................................................... 13 參數(shù)選擇 ............................................................................................ 14 表征方法 ...................................................................................................... 17 用 Zeta 電位 分析懸浮液的穩(wěn)定性 ..................................................... 17 用掃描電鏡 (SEM)分析產(chǎn)物的表觀形貌 ........................................... 17 用四探針法測試產(chǎn)物的電導(dǎo)率 .......................................................... 17 第三章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論 ................................................................................ 19 三乙醇胺含量對致密層懸浮液的影響 ...................................................... 19 三乙醇胺含量對多孔層懸浮液的影響
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