以硝酸钇、硝酸铝为原料,采用溶胶—凝胶/燃烧合成结合法合成了钇铝石榴石(Y_3Al_5O_(12),YAG)超细微粉。用X射线衍射仪(D/Max-2550V型)及傅立叶红外光谱(FT-IR)确定前驱体和不同温度处理的粉末的相组成;借助于德国NETZSCH STA 449C TG...以硝酸钇、硝酸铝为原料,采用溶胶—凝胶/燃烧合成结合法合成了钇铝石榴石(Y_3Al_5O_(12),YAG)超细微粉。用X射线衍射仪(D/Max-2550V型)及傅立叶红外光谱(FT-IR)确定前驱体和不同温度处理的粉末的相组成;借助于德国NETZSCH STA 449C TG-MS热分析仪(升温速率为10℃/min)对前驱体粉末的热分解过程进行了研究,由JEM-200CX型透射电镜观察粉体的形貌。结果表明过多的柠檬酸和羧酸盐在400℃分解形成碳酸盐,在800℃YAG相开始逐渐形成,在900℃形成了结晶完全的YAG相,而没有中间相产生。经1000℃热处理获得了超细、分散良好、粒度为80 nm左右的均匀粉体。展开更多
文摘以硝酸钇、硝酸铝为原料,采用溶胶—凝胶/燃烧合成结合法合成了钇铝石榴石(Y_3Al_5O_(12),YAG)超细微粉。用X射线衍射仪(D/Max-2550V型)及傅立叶红外光谱(FT-IR)确定前驱体和不同温度处理的粉末的相组成;借助于德国NETZSCH STA 449C TG-MS热分析仪(升温速率为10℃/min)对前驱体粉末的热分解过程进行了研究,由JEM-200CX型透射电镜观察粉体的形貌。结果表明过多的柠檬酸和羧酸盐在400℃分解形成碳酸盐,在800℃YAG相开始逐渐形成,在900℃形成了结晶完全的YAG相,而没有中间相产生。经1000℃热处理获得了超细、分散良好、粒度为80 nm左右的均匀粉体。