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納米材料導(dǎo)論第四章納米固體材料-文庫吧資料

2024-10-22 21:02本頁面
  

【正文】 用 “二步法” :即首先要制備納米尺寸的粉 體,然后成型和燒結(jié)。 3)可吸收生物陶瓷 ,如磷酸三鈣 (CaOP2O5) (TCP) 應(yīng)用于制備生物陶瓷 第四章 納米固體材料 (1) 防紫外線纖維。 第四章 納米固體材料 納米陶瓷粉體之所以廣泛地用于制備電子陶瓷 ,原因在于陶瓷粉體晶粒的納米化會(huì)造成晶界數(shù)量的大大增加 ,當(dāng)陶瓷中的晶粒尺寸減小一個(gè)數(shù)量級(jí) ,則晶粒的表面積及晶界的體積亦以相應(yīng)的倍數(shù)增加 . 應(yīng)用于制備電子 (功能 )陶瓷 第四章 納米固體材料 納米技術(shù)的出現(xiàn)以及納米粉體的工業(yè)化生產(chǎn) ,使得制備金屬陶瓷刀成為現(xiàn)實(shí)。 用納米陶瓷粉體制備的陶瓷材料能有效減少材料表面的缺陷 ,獲得形態(tài)均一和平滑的表面 ,能增強(qiáng)界面活性 ,提高材料單晶的強(qiáng)度 ,還能 有效降低應(yīng)力集中 ,減少磨損 ,特別是可以有效提高陶瓷材料的韌性??刂茻Y(jié)的條件,可獲得晶粒分布均勻的納米陶瓷塊體。 A:12nm的 TiO2粉體, 不加任何燒結(jié)助劑,可以在低于常規(guī)燒結(jié)溫度 400600℃ 下進(jìn)行燒結(jié),同時(shí)陶瓷的致密化速率也迅速提高。 超塑性 超塑性 是指在拉伸試驗(yàn)中,在一定的應(yīng)變速率下,材料產(chǎn)生較大的拉伸形變。 1988年 Lzaki 等人首先用 納米碳化硅補(bǔ)強(qiáng)氮化硅陶瓷 使氮化硅陶瓷力學(xué)性能顯著改善。 第四章 納米固體材料 傳統(tǒng)的陶瓷由于其粒徑較大,在外表現(xiàn)出很強(qiáng)的脆性,但是納米陶瓷由于其晶粒尺寸小至納米級(jí),在受力時(shí)可產(chǎn)生變形而表現(xiàn)出一定的韌性。 第四章 納米固體材料 高強(qiáng)度: 納米陶瓷的性能: 納米陶瓷材料在壓制、燒結(jié)后,其強(qiáng)度比普通陶瓷材料高出 45倍 : 如在 100℃ 下, 納米 TiO2陶瓷的顯微硬度為 13000KN/mm2, 普通 TiO2陶瓷的顯微硬度低于 2021KN/mm2。 ? 局限性: 依賴于非晶態(tài)固體的獲得,只適用于非晶形成能力較強(qiáng)的合金系。 ? 再用 6~20 kPa的惰性氣體將液態(tài)銅噴射到高速旋轉(zhuǎn)的銅輥表面,液態(tài)銅在銅輥表面急速冷卻,并沿銅輥轉(zhuǎn)動(dòng)方向甩出,形成一定寬度的薄帶。 ? 盧柯 等人率先采用非晶晶化法成功地制備出納米晶 NiP合金帶 . 第四章 納米固體材料 用單輥旋淬法制備納米晶 Cu薄帶 ? 首先將設(shè)備抽真空至 mPa,然后充入 30~90 kPa的惰性氣體。 第四章 納米固體材料 ? 該法已制備出 Ni、 Fe、 Co、
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