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毫微相W及W—Ti复合材料的气相燃烧合成方法
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作者 Axel.,PL 蒋旭 《钨钼材料》 1998年第3期45-50,共6页
我们采用气相燃烧工艺钠与金属氯化物之间进行交换反应合成亮微相W及W-Ti合金,气态反应物被引入对流的火焰扩散炉内。为了将结块现象减少到最小程度,并且避免将样本暴露于空气中遭受污染(氧化)。在燃烧过程中副产品被压缩成颗... 我们采用气相燃烧工艺钠与金属氯化物之间进行交换反应合成亮微相W及W-Ti合金,气态反应物被引入对流的火焰扩散炉内。为了将结块现象减少到最小程度,并且避免将样本暴露于空气中遭受污染(氧化)。在燃烧过程中副产品被压缩成颗粒,成品颗粒呈散粉末,晶形为立方体或六面体,平均粒度大约为30nm,我们运用热压处理粉末,温度为1000~1200℃,在Ar气氛下将毫微相结晶W及W-Ti细晶粒固化压实。 展开更多
关键词 钨-钛合金 复合材料 气相燃烧合成
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气相燃烧法制备纳米材料的研究进展 被引量:8
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作者 胡彦杰 李春忠 《中国材料进展》 CAS CSCD 2012年第3期44-55,共12页
纳米材料的气相燃烧合成一般是指利用气体燃料燃烧提供高温,通过物理或者化学过程从气溶胶中获得纳米材料的过程。气相燃烧法可以制备不同结构的纳米材料,具有过程连续、易于规模化、无后处理、低成本等优点,是纳米材料制备最具工业化... 纳米材料的气相燃烧合成一般是指利用气体燃料燃烧提供高温,通过物理或者化学过程从气溶胶中获得纳米材料的过程。气相燃烧法可以制备不同结构的纳米材料,具有过程连续、易于规模化、无后处理、低成本等优点,是纳米材料制备最具工业化潜力的方法之一。气相燃烧制备纳米材料涉及快速高温反应和产物单体成核、生长、凝并、团聚等过程,这些过程互相关联、交互影响;纳米材料制备过程中材料结构调控及材料生长机理成为近年来国内外的研究重点。主要介绍了气相燃烧反应器结构、材料制备、结构调控、应用性能和工业生产等方面的研究进展,并对其前景进行了展望。 展开更多
关键词 气相燃烧合成 纳米材料 结构调控
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