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纳米Al_2O_3颗粒的分散机理研究进展 被引量:5
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作者 周彬彬 张宁 +3 位作者 赵介南 阚洪敏 王晓阳 龙海波 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期115-118,共4页
纳米Al_2O_3浆料容易形成絮凝团聚,使其应用在很大程度上受到限制,故稳定并分散纳米Al_2O_3颗粒显得至关重要。综述纳米Al_2O_3颗粒分散机理的研究进展以及发展现状,详细介绍六偏磷酸钠(SHMP)的静电稳定机制、聚乙二醇(PEG)的空间位阻... 纳米Al_2O_3浆料容易形成絮凝团聚,使其应用在很大程度上受到限制,故稳定并分散纳米Al_2O_3颗粒显得至关重要。综述纳米Al_2O_3颗粒分散机理的研究进展以及发展现状,详细介绍六偏磷酸钠(SHMP)的静电稳定机制、聚乙二醇(PEG)的空间位阻稳定机制、聚丙烯酸钠(PAAS)的静电和空间位阻共同稳定机制。通过3种不同的分散机制使悬浮液稳定,避免浆料中纳米Al_2O_3颗粒发生团聚。最后对未来纳米Al_2O_3颗粒分散性方面的研究工作进行展望。 展开更多
关键词 纳米AL2O3 团聚 六偏磷酸钠 聚乙二醇 聚丙烯酸钠 分散机理
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Al_2O_3基陶瓷材料的增韧研究进展 被引量:6
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作者 赵介南 张宁 +3 位作者 周彬彬 阚洪敏 王晓阳 龙海波 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第9期2866-2871,共6页
Al_2O_3基陶瓷因其脆性限制了该项材料的使用范围。本文主要结合国内外陶瓷增韧技术研究现状,详细阐述了陶瓷脆性的由来和陶瓷增韧方法及相关机理。探讨了目前增韧方法的优缺点和未来发展方向。
关键词 氧化铝陶瓷 增韧 发展方向
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CaO–Al2O3–SiO2复合烧结助剂添加量对ZrO2/Al2O3复相陶瓷性能的影响 被引量:4
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作者 冯杰 赵介南 凌可君 《粉末冶金技术》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期175-183,共9页
以Al(NO3)3·9H2O、Ca(NO)2·4H2O、C8H20O4Si为原料,采用高分子网络法制备出成分均匀、粒度分布为3~7μm、高活性的CaO–Al2O3–SiO2复合烧结助剂;将质量分数为3%、5%、7%、9%的CaO–Al2O3–SiO2复合烧结助剂添加到Al2O3和ZrO... 以Al(NO3)3·9H2O、Ca(NO)2·4H2O、C8H20O4Si为原料,采用高分子网络法制备出成分均匀、粒度分布为3~7μm、高活性的CaO–Al2O3–SiO2复合烧结助剂;将质量分数为3%、5%、7%、9%的CaO–Al2O3–SiO2复合烧结助剂添加到Al2O3和ZrO2原料粉体中,经干压成型,在1450℃烧结温度、保温4h的工艺条件下进行常压烧结制备得到ZrO2/Al2O3复相陶瓷试样,研究烧结助剂添加量对复相陶瓷力学性能和显微组织结构的影响。结果表明:当添加质量分数为5%的CaO–Al2O3–SiO2复合烧结助剂时,ZrO2/Al2O3复相陶瓷的综合性能最达到佳,相对密度为94%,显微维氏硬度为1204 MPa,抗弯强度为321 MPa,断裂韧性为4.52 MPa·m1/2。 展开更多
关键词 烧结助剂 复相陶瓷 常压烧结 力学性能 高分子网络法
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Al_2O_3陶瓷低温烧结性能影响因素的研究进展 被引量:9
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作者 周彬彬 张宁 +3 位作者 赵介南 阚洪敏 王晓阳 龙海波 《粉末冶金工业》 CAS 北大核心 2019年第2期73-77,共5页
由于Al_2O_3陶瓷烧结温度过高限制其应用发展,降低Al_2O_3陶瓷的烧结温度显得至关重要。综述了国内外研究者对低温烧结Al_2O_3陶瓷的研究近况,详细阐明了Al_2O_3颗粒尺寸、烧结助剂以及烧结方法3个因素对Al_2O_3陶瓷烧结温度的影响,论... 由于Al_2O_3陶瓷烧结温度过高限制其应用发展,降低Al_2O_3陶瓷的烧结温度显得至关重要。综述了国内外研究者对低温烧结Al_2O_3陶瓷的研究近况,详细阐明了Al_2O_3颗粒尺寸、烧结助剂以及烧结方法3个因素对Al_2O_3陶瓷烧结温度的影响,论述了低温烧结Al_2O_3陶瓷的相关机理,并对以后低温烧结Al_2O_3陶瓷的发展进行了展望。 展开更多
关键词 AL2O3陶瓷 低温烧结 晶粒尺寸 烧结助剂 烧结方法 烧结机理
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氮化硅陶瓷粉体的制备研究进展 被引量:11
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作者 徐晨辉 张宁 +3 位作者 赵介南 周彬彬 阚洪敏 王晓阳 《粉末冶金工业》 CAS 北大核心 2019年第4期82-86,共5页
氮化硅陶瓷是一种性能优良,发展前景广阔的高温结构陶瓷,高纯超细的氮化硅粉体是制备优良氮化硅陶瓷的关键和基础。主要介绍了氮化硅陶瓷粉体的制备方法,分析了各种制备方法的优缺点及研究现状,并对氮化硅粉体制备的前景进行了展望。
关键词 氮化硅 陶瓷 制备 粉体
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