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  • 【期刊】 钛酸钡纳米粉体的水热合成研究

    刊名:中国陶瓷 作者:展红全 ; 罗志云 ; 李小红 ; 江向平 ; 朱棉霞 关键词:钛酸钡 ; 水热反应 ; 介电性能 机构:景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院江西省先进陶瓷材料重点实验室 ; 景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院江西省先进陶瓷材料重点实验室 年份:2015
    摘要:采用水热法,以二氧化钛和氢氧化钡为原料,氢氧化钠作为反应矿化剂进行反应合成BaTiO3纳米粉体。通过调节各种反应条件,并结合其产品XRD谱图分析,获得最佳的水热反应条件为:Ba/Ti比为1.2∶1,NaOH浓度为2.5 mol/L,温度220℃,时间为12 h。在该条件下获得的钛酸钡产品为立方相,形貌均匀,纯度较高,粒径处于80 nm范围,BET为14.62m2/g。介电常数测试表明该产品具有稳定的介电性能。
  • 【期刊】 钛酸锶钡纳米粉体制备技术研究进展

    刊名:中国陶瓷 作者:杨巧 ; 李小池 ; 车明超 关键词:纳米粉体 ; 钛酸锶钡 ; 合成方法 ; 发展趋势 机构:陕西西安科技大学材料科学与工程学院 ; 陕西西安科技大学材料科学与工程学院 年份:2017
    摘要:钛酸锶钡(BaSrTiO_3)是一种用途广泛的重要电子陶瓷材料。因其具有优异的光、电、磁学性能,而在电容器、电光器件、铁电存储器等电子元件的制备上得到广泛应用。随着钛酸锶钡超细粉体被广泛地应用,制备满足工业需求的工艺也随之在增加。介绍并归类了纳米钛酸锶钡的制备工艺,对其研究进展进行综述并分析了发展趋势。
  • 【期刊】 流延成型中钛酸钡纳米粉体滑移优化

    刊名:功能材料 作者:艾永平 ; 杜晟连 关键词:纳米粉体 ; 流延成型 ; 钛酸钡 机构:井冈山大学 ; 井冈山大学 ; 建工学院 ; 新型低碳环保建材研究所 年份:2017
    摘要:在流延成型中不同的溶剂系统(甲苯-乙醇、甲基乙基酮-乙醇、二甲苯-乙醇)中离散的钛酸钡纳米粉体粒子的平均直径30 nm左右,溶液中同时伴有作为离散剂的Triton x-100或者磷酸盐酯,通过沉淀实验研究.研究不同参数的影响(如溶剂系统类型,关于钛酸钡滑移离散的离散剂和离散剂浓度,绿色带的粘度和性能).离散的最佳浓度是由最低滑移浓度决定.发现以磷酸酯为离散剂的二甲苯-乙醇是流延成型最好的溶剂和离散系统.无瑕疵、致密、光滑的绿色带材由这种系统形成.
  • 【期刊】 溶胶-沉淀一步法合成钛酸锶纳米粉体

    刊名:安徽化工 作者:徐泽忠 ; 赵茂俞 ; 刘丹丹 ; 徐华华 ; 张蔓茹 ; 韩成良 关键词:纳米粉体 ; 溶胶-沉淀法 ; 合成 ; 钛酸锶 机构:合肥学院分析测试中心 ; 合肥学院分析测试中心 ; 合肥学院化学与材料工程系 年份:2017
    摘要:以TiCl4和SrCl2·H2O等为原料,在常压下通过溶胶-沉淀一步法成功制备出了SrTiO3纳米粉体,并对所得产物的形态和结构进行了表征.结果表明,SrTiO3纳米晶为准立方体,尺寸约为60nm.同时,采用电子工业用高纯碳酸钡标准分析法(HG/T 3587-1999)研究了当锶/钛比为1时,碱浓度、钛液浓度和反应时间分别对最终产物纯度的影响,得出钛酸锶纳米粉体最佳合成工艺参数:碱浓度为7.3mol/L,钛液浓度为2.8mol/L,反应时间5h和合成温度25℃.
  • 【期刊】 欧盟投资建设纳米粉体高能球磨项目

    刊名:《军民两用技术与产品》 作者:刘亚威 关键词:纳米粉体 ; 欧盟国家 ; 高能球磨 ; 投资建设 ; 框架计划 ; 项目计划 ; 合作伙伴 ; 研究机构 年份:2016
    摘要:在欧盟第七框架计划(FP7)530万欧庀的资助下,以意大利MBN纳水材料金属粉末研究机构为首的来自7个欧盟国家的10个合作伙伴组成的PilotManu项目计划建立一个高能球磨试验工厂,
  • 【期刊】 制备四方相钛酸钡纳米粉体的方法

    刊名:《中国粉体工业》 关键词:纳米粉体 ; 钛酸钡粉末 ; 材料制备 ; 四方相 ; 混合均匀 ; 点火燃烧 ; 纳米量级 ; 硝酸钡 年份:2016
    摘要:一、专利号ZL02123922.3二、项目简介本发明公开了属于电子原材料制备领域的一种制备钛酸钡纳米粉体的方法,该方法是先配制硝酸氧钛溶液,并与硝酸钡、柠檬酸和硝酸铵的水溶液按一定比例混合均匀,加热蒸发成胶体物,点火燃烧,生成疏松的白色四方相钛酸钡粉末,其粉径在纳米量级。
  • 【期刊】 纳米粉体制备ZTA复相陶瓷的性能研究

    刊名:陶瓷学报 作者:于庆华 ; 尹茜 ; 王介强 ; 郑宇 关键词:纳米粉体 ; ZTA复相陶瓷 ; 液相沉淀法 ; 相变增韧 机构:山东城市建设职业学院建筑工程系 ; 山东城市建设职业学院建筑工程系 ; 济南大学材料科学与工程系 年份:2016
    摘要:采用液相沉淀法制备了ZrO_2/Al_2O_3纳米复合粉体,以自制的粉体为原料,无压烧结ZTA(ZrO_2 toughened Al_2O_3)复相陶瓷材料,并研究氧化锆添加量对其力学性能与微观结构的影响。结果表明,纳米粉体具有高的烧结活性,通过调整氧化锆的掺量,可控制陶瓷在烧结和受力过程中的物相变化,改善陶瓷的微观形貌,提高陶瓷的力学性能。ZrO_2体积含量为15%的ZTA陶瓷抗弯强度为650 MPa,断裂韧性为7.5 MPa·m~(1/2),硬度为19.0 GPa,综合性能最好。
  • 【期刊】 低温制备钛酸钡纳米粉体方法的研究

    刊名:当代化工研究 作者:宋元元 ; 李亚东 关键词:钛酸钡 ; 纳米 ; 水热法 机构:苏州大学材料与化工学部 ; 苏州大学材料与化工学部 ; 楼氏电子苏州有限公司 年份:2019
    摘要:本文以钛酸四丁酯和乙酸钡为原料,采用溶胶-凝胶法和水热法相结合的方法制备了钛酸钡纳米粉体。我们的工作集中在低温合成工艺,以及所得纳米粉体的结构和形貌表征。
  • 【期刊】 溶胶-凝胶自蔓延燃烧法合成LaFeO_3纳米粉体

    刊名:人工晶体学报 作者:朱雁风 ; 刘海洋 ; 武安华 关键词:纳米粉体 ; LaFeO3 ; 溶胶凝胶法 机构:河南科技大学材料科学与工程学院 ; 河南科技大学材料科学与工程学院 ; 中国科学院上海硅酸盐研究所 年份:2018
    摘要:采用溶胶凝胶自蔓延法,以La_2O_3,和Fe(NO_3)_3·9H_2O为原料,柠檬酸为络合剂,制备出纳米级别LaFeO_3粉体。对制备的干凝胶和纳米粉体采用热分析(DTA/TG),X射线衍射仪(XRD),扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)检测方法进行检测分析。分别探讨了溶液金属离子与柠檬酸比例对凝胶的形成影响,煅烧温度对LaFeO_3晶相的形成及晶粒尺寸大小的影响。研究结果表明,当柠檬酸与金属离子摩尔比例为1∶1时制备的干凝胶,引燃温度300℃,然后900℃保温1 h,可以得到尺寸大小在55~70 nm的单相LaFeO_3纳米粒子。
  • 【期刊】 纳米粉体在硅橡胶中高分散性研究进展

    刊名:特种橡胶制品 作者:丁浩 ; 邹华 ; 许亭 ; 王天强 ; 张立群 关键词:纳米粉体 ; 硅橡胶 ; 高分散程度 机构:北京化工大学北京市新型高分子材料制备与加工重点实验室 ; 北京化工大学北京市新型高分子材料制备与加工重点实验室 ; 成都硅宝科技股份有限公司 年份:2017
    摘要:纳米粉体在硅橡胶中的分散程度受其性质、表面改性剂种类和用量、表面改性工艺以及胶料复合工艺等因素的影响。分别论述了4种纳米粉体白炭黑、CaCO_3、粘土和CNT在硅橡胶中高分散性研究进展。结果表明,纳米粉体表面的特殊性质使其填充的硅橡胶极易发生团聚;所述4种纳米粉体多采用表面改性法改善其表面性质,提高其在硅橡胶中的分散性。
  • 【期刊】 微波辅助低温固相法制备YMnO_3纳米粉体

    刊名:机械工程材料 作者:杨承燕 ; 王玺堂 ; 马妍 ; 王周福 ; 刘浩 ; 秦梦黎 关键词:纳米粉体 ; YMnO3 ; 低温固相法 ; 微波辅助 机构:武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室 ; 武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室 年份:2015
    摘要:以金属无机盐为原料,柠檬酸为络合剂,采用微波辅助低温固相法制备前驱体,再经煅烧获得YMnO3纳米粉体,研究了煅烧温度和微波功率对合成产物的影响。结果表明:通过微波辅助低温固相法可得到钇和锰原子级混合的前驱体,前驱体经800℃煅烧3h后可合成六方YMnO3相;经900℃和1 000℃煅烧后,产物中出现较多的Y2O3和YMn2O5杂质相;当煅烧温度升高为1 100℃时,可合成高纯的六方YMnO3相,但粉体的团聚现象严重;与传统低温固相法相比,采用微波辅助低温固相法经800℃煅烧后制得的YMnO3粉体分散性和球形度较好。
  • 【期刊】 钆镓石榴石纳米粉体的合成过程研究

    刊名:压电与声光 作者:庞慧娇 ; 贾利军 ; 李旻谦 ; 任仲慧 关键词:纳米粉体 ; 钆镓石榴石 ; Gd3Ga5O12 ; 共沉淀法 机构:电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室 ; 电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室 年份:2015
    摘要:研究了工艺条件对氨水-碳酸氢铵共沉淀法合成钆镓石榴石(Gd3Ga5O12,GGG)纳米粉体的微观结构和物相变化的影响,并利用热重-差示扫描量热分析(TG-DSC)、X线衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、红外光谱分析(IR)等测试手段对前驱体及烧成粉体的结构和形貌进行了分析表征。结果表明,采用正滴定方式,在750~800℃下煅烧4h可得到粒度小于100nm纯相GGG粉体(未见任何其他中间相),属于立方晶体结构,其空间群为Ia3d,晶格常数a=1.237 58nm。该粉体具有良好的分散性和烧结活性。
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