液相法制备纳米微粒的共同特点是均以均相的溶液为出发点,通过各种途径使溶质与溶剂分离,溶质形成一定形状和大小的颗粒,得到所需粉末的前驱体,热解后得到纳米微粒。在温和的反应条件下和缓慢的反应进程中,以可控制的步骤...[继续阅读]
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液相法制备纳米微粒的共同特点是均以均相的溶液为出发点,通过各种途径使溶质与溶剂分离,溶质形成一定形状和大小的颗粒,得到所需粉末的前驱体,热解后得到纳米微粒。在温和的反应条件下和缓慢的反应进程中,以可控制的步骤...[继续阅读]
纳米材料的气相合成与制备方法,是将高温的蒸气在冷阱中冷凝或在衬底上沉积和生长出低维纳米材料的方法,可利用各种前驱气体或采用加热的方法使固体蒸发成气体以获得气源。加热的方法可采用电阻加热或采用高频感应、等离子...[继续阅读]
3.3.1.1粉体颗粒及其形态所谓粉体颗粒是指在物质的本质结构不发生改变的前提下,分散或细化得到的具有一定尺寸和形状的微小物体。这种基本颗粒,一般是指没有堆积、絮联结构的最小颗粒,即一次颗粒,是组成粉体的基本单元。它在...[继续阅读]
粉体之所以在性能上与块体物质有很大差异,一个十分重要的原因就是两者的表面状态存在着很多不同。随着颗粒的不断细化,粉体表面问题将成为颗粒学的首要问题。从吸附、凝聚态的变化到粉体颗粒达到50nm左右时所出现的量子化...[继续阅读]
理想的粉体应该是由单个的一次颗粒组成,所谓一次颗粒是指粉体中最基本的颗粒。不管何种粉体,颗粒之间的自发团聚是客观存在,尤其对于亚微米和纳米粉体来说,团聚几乎是一个普遍存在的现象。其原因,不外乎以下几方面:a.分子间...[继续阅读]
1.M.SherifEI-Eskandarany.MechanicalAlloyingforfabricationadvancedengineeringmaterials.Noyespublications,WlliamAndrewpublishing,USA,20012.C.Suryanarayana.Mechanicalalloyingandmilling.ProgressinMaterialsScience46(2001)1-2843.D.B.Witkin,E.J.Lavernia.Synthesi...[继续阅读]
坯体是陶瓷产品的主体,由若干种原料按比例配合,经过规定的工艺制度加工而成,坯体的组成与结构决定着产品的性能。坯体和釉料的配料计算决定着陶瓷的组成,而坯体和釉料的制备方法在一定程度上影响着陶瓷的结构。下面分别介...[继续阅读]
4.1.2.1特种陶瓷坯体的组成与单晶和玻璃材料不同,陶瓷材料在显微结构层次上属于多晶多相,材料是不均匀的。为获得某一特殊的性质,陶瓷材料一般以某一组分(或某一相态)为主成分(或主相),并在此基础上人为加入其他次要成分或次...[继续阅读]
玻璃化学组成是指玻璃所含元素和化合物的种类和比例。玻璃的化学组成是计算玻璃配料的主要依据。玻璃的化学组成与玻璃的物理和化学性质有密切的关系,改变玻璃的组成即可以改变玻璃的结构状态,从而使玻璃的性质发生变化。...[继续阅读]
我国水泥产量的90%左右属于硅酸盐系列水泥。硅酸盐水泥的组成材料有硅酸盐水泥熟料(硅酸钙Ca2SiO4)、石膏、活性混合材料如火山灰或潜在水硬性混合材料(粉煤灰、高炉矿渣)、非活性混合材料如砂岩、石灰石、窑灰(即窑尾废气中...[继续阅读]