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文檔簡介
1、納米級氧化鋁粉體粒徑小,表面原子比例高,具有獨特的體積效應、表面效應、量子尺寸效應和宏觀隧道效應,是開發(fā)新一代高強度,高韌性,多功能陶瓷的理想原料。在電子學,機械,宇航工業(yè)等高科技領域有著廣闊的應用前景。Al2O3陶瓷的脆性問題嚴重阻礙氧化鋁陶瓷的應用和發(fā)展,近年來研究者們試圖通過添加第二相來改善氧化鋁陶瓷的力學性能。納米級可相變四方氧化鋯作為彌散相增韌氧化鋁陶瓷是當前精細陶瓷材料研究的熱點之一。本文通過共沉淀法、室溫固相反應法和溶膠凝
2、膠法制備nm-nm復合t-ZrO2/α-Al2O3陶瓷粉體,比較三種途徑制備復合粉體的差異,通過對制備t-ZrO2/α-Al2O3復合納米粉體實驗條件的基礎研究,確定較為合理的實驗方案。 本研究采用共沉淀法在不同條件下合成了t-ZrO2/α-Al2O3納米復合粉體。前驅體的制備溫度以45℃為宜,反應物NH4HCO3/(Zr+Al)摩爾比對反應中鋯的沉淀率影響顯著。前驅體經過1100℃焙燒出現t-ZrO2和γ-Al2O3的寬化衍射
3、峰,t-ZrO2較均勻地分散于氧化鋁中,兩相粒晶大小均在10~20nm之間。經進一步加熱到1200℃時α-Al2O3相迅速生成并伴有部分晶粒融合發(fā)生。采用室溫固相反應制得了具有同碳酸鋁銨類似的組成和不定形結構的氧化鋁前驅體。同時制備了含鋯的復合前驅體,復合前驅體煅燒后得到t-ZrO2/α-Al2O3復合粉體,在1200℃高溫下未見燒結,兩相分布均勻,形貌規(guī)則,粒徑分布窄為20nm左右。通過在同樣的條件下制備Al2O3粉體和t-ZrO2/
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