??? ?? ??? ??热分解法sol-gel法sol-gel法的制备特点 该法是指在气相条件下首先形成离子或原子然后逐步长大生成所需的粉体容易获得粒度小纯度高的超微物体已成为制备纳米级氧化物碳化物氮化物粉体的主要手段之一主要包括: 1.化学气相法 2.激光诱导气相沉淀法 3.等离子气相合成法 该方法是传统的注浆成型工艺与有机化
先进陶瓷阶段 20世纪以来随着人类对宇宙的探索原子能工业的兴起和电子工业的迅速发展从性质品种到质量等方面对陶瓷材料均提出越来越高的要求从而促使陶瓷材料发展成为一系列具有特殊功能的无机非金属材料995瓷纺织件氧化铝陶瓷转心球阀 通过对复杂多元氧化物系统的化学物理及组成结构性能和使用效能间相互关系的研究已陆续发现了一大批具有优异性能或特殊功能的功能陶瓷并可借助于离子置换掺杂等方法调节优化其性能功能
??? ?? ??? ??一维纳米带 (1-D nanobelts)物理法纳米材料制备方法干式粉碎湿式粉碎 一般粉碎作用力都是几种力的组合如球磨机和振动磨是磨碎和冲击粉碎的组合雷蒙磨是压碎剪碎和磨碎的组合气流磨是冲击磨碎与剪碎的组合等等 物料被粉碎时常常会导致物质结构及表面物理化学性质发生变化主要表现在:1粒子结构变化如表面结构自发的重组形成非晶态结构或重结晶
??? ?? ??? ????? ??? ???? ??????? ???? ???? ????? ??§6.4 非晶态材料及其制备化学 非晶材料是亚稳材料中的一个重要分支 传统的固体物理实际上是指晶体物理而往往是平衡态原子的排列是长程序的周期性排列 近年来远离平衡态的亚稳材料已成为最活跃的领域之一一是不少新的制备技术的出现大大扩展了获得各种亚稳材料的手段
Click to edit Master titleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level复合材料的制备陶瓷基复合材料的制备方法 现代陶瓷材料具有耐高温耐磨损耐腐蚀及重量轻等许多优良的性能 但是陶瓷材料同时也具有致命的缺点即脆性这一弱点正是目前陶瓷材料的使用受到很大限制的主要原因
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级上节课内容复习材料按化学组成(或基本组成)分类根据材料的性能分类 材料按服役的领域来分类 材料按结晶状态分类材料按材料的尺寸分类 材料化学以新型功能和结构材料的研究和开发为目的充分的利用化学家的合成技巧和对材料结构与性能关系的深刻理解根据工程学对材料的要求设计和合成具有优良性能的新型材料并利用化学方法设计出合理的工艺过程使材料
钛酸锶陶瓷材料钛酸锶作为重要的新兴的电子陶瓷材料 具有高的介电常数和高的折射常数 有显著的压电性能 是重要的铁电体 可作为介电材料和光电材料 钛酸锶(SrTiO3 ) 是一种立方钙钛矿型复合氧化物 在室温下 满足化学计量比的钛酸锶晶体是绝缘体 但在强制还原或搀杂施主金属离子的情况下可以实现半导化 钛酸锶是重要的新兴的电子陶瓷材料 具有高的介电常数和高的折射常数 有显著的压电性能 是重要的铁电体有
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 陶瓷坯料及其成型性能绪 言2.4 坯料的成型性能◆ 陶瓷制品的成型方法主要分三类:可塑法成型——基于坯料具有良好的可塑性进行注浆法成型——基于坯料具有良好的液态流动性进行压制法成型——基于坯料在较大外加压力下具有良好的固态流动性及结合性完成● 可塑法成型具有多种实用方法如:拉坯成型2.4 坯料的成型性能
化工过程机械主要内容144 陶瓷材料的疲劳145陶瓷材料的韧性146陶瓷材料的抗热震性陶瓷材料的疲劳概念144 陶瓷材料的疲劳金属材料的疲劳:金属在循环载荷作用下,即使所受 ?????????????????的应力低于屈服强度,也会发生断裂。陶瓷材料的疲劳分为静态疲劳、动态疲劳和循环疲劳。动态疲劳以恒定的速率加载,研究材料的失效断裂对加载速率的敏感性,类似于金属材料应力腐蚀研究中的慢应变速率拉伸
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