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1.
研制了一种新的三元系统压电陶瓷材料Pb(Cd1/2Te1/2)O3-PbZrO3-PbTiO3,本系统材料压电性强,时间稳定性极佳,其时间稳定性比改性的PCM提高一个数量级,作者认为稳定性的提高原因,不是由于材料的“软化”,而在于Te^6-离子在电畴界面的偏聚对畴壁的“钉扎”作用,确定了Pb(Cd1/2Te1/2)O3是顺电相其含量以4-6mol%为宜,部分Cd^2+取代Z^4+r,使本系统材料“  相似文献   
2.
Al2O3凝胶注模技术研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
用自制分散剂MN制备了固相含量高达65vol%的Al2O3(MgO)浓悬浮体,用该悬浮体成型了Al2O3(MgO)坯体.其强度、相对密度达到了18Mpa和68%,比等静压成型的坯体分别提高了6倍和7%.添加剂MgO可直接加入,但对坯体的强度有损害.水溶性镁盐加入Al2O3悬浮体将导致凝固.其原因是Mg2+离子与MN中的阴离子发生了中和  相似文献   
3.
陶瓷/微晶玻璃复合材料耐磨性的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过将玻璃与BMT(Ba(Mg1/3Ta2/3)O3)复合,烧结后进行热处理,合成陶瓷/微晶玻璃复合材料,通过比较材料切削时间的长短,研究不同热处理制度对材料耐磨性的影响。结果表明:不同的热处理制度确实能够影响材料的耐磨性。样品的XRD图显示材料的耐磨性变化是由于材料中的相组成发生了变化,耐磨材料中有新的结晶相产生。  相似文献   
4.
研究了不同的热处理制度对La2O3-MgO—Al2O3-SiO2-ZnO微晶玻璃系统微波介电性能的影响。应用X射线衍射(XRD)分析了它们的晶相组成,结果表明,ZnO质量分数为14%的样品在600℃保温不同时间,其介电常数温度系数(τε)在115.9×10^-6/℃~-81.8×10^-6/℃线性可调,相应的主晶相由MgSiO3变为ZnAl2O4,证明了晶相的组成及其相对质量分数是介电性能变化的根本原因。在600℃保温7h,850℃保温40h获得的样品的参数为:ετ=14.301;Q=1437;ετ=2.5×10^-6/℃。  相似文献   
5.
研究了纳米m-ZrO2颗粒初始含量对Al2O3为基体的复合材料烧结后所保留的四方相含量以及对硬度、断裂韧性和强度等力学性能的影响.随着纳米m-ZrO2初始含量的增加,烧结样品中t-ZrO2四方相的含量呈线性减少的趋势.纳米m-ZrO2初始含量ψ大于4%烧结样品显微硬度变化趋于稳定,当初始含量ψ为4%时,样品的断裂韧性KiC达到最大值5.84 MPa·mi/2,初始含量ψ为2%时,断裂强度σf达到最大值395.0 MPa,表明适量的纳米m-ZrO2颗粒初始含量对Al2O3为基体的复合材料力学性能具有良好的改善作用.  相似文献   
6.
使用堇青石前驱体和堇青石制备悬浮体,通过改变pH值、剪切速率以及滴加不同体积分数的分散剂,对悬浮体的粘度进行比较。结果表明:堇青石悬浮体的等电点在pH≈9,在酸性条件下粘度较小;应该使用阳离子分散剂。在加入相同体积分数的分散剂情况下,堇青石前驱体悬浮体比堇青石悬浮体粘度小,可能是堇青石前驱体中Mg2 的颗粒数量百分比小的缘故。  相似文献   
7.
本文采用压痕弯曲技术,研究了Y—TZP和Ce—TZP的疲劳性能的某些影响因素.与金属材料类似,在陶瓷材料中疲劳裂纹的扩展曲线亦可区分为三个阶段.同时研究了循环加载中的应力比以及环境介质对于疲劳裂纹扩展的影响.可以看出,循环加载促进四方→单斜相变.因此循环疲劳与相交增韧是密切相关的过程.  相似文献   
8.
为了研究ZrO2对Cr2O3-Al2O3复合陶瓷的增韧性能,利用WES-100型电液伺服万能试验机研究了ZrO2在Cr2O3-Al2O3陶瓷中的烧结行为以及热处理制度对材料力学性能的影响;并用XRD和SEM分析了陶瓷的韧性与晶体结构及显微组织之间的关系。结果表明,随着ZrO2质量分数的增加,Cr2O3-Al2O3陶瓷的烧结温度降低,烧成的陶瓷的致密度提高。ZrO2晶内的(Cr0.6Al0.4)2O3晶粒能产生巨大的热压应力,阻止裂纹扩散,产生明显的增韧效果。  相似文献   
9.
纳米陶瓷粉末分散的微观过程和机理   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文综合评述了纳米陶瓷颗粒在制备过程中和粉料混合中的分散情况和分散工艺,讨论了纳米颗粒分散的微观过程和分散机理,列举了常用的纳米颗粒干燥工艺和高分子分散剂的应用。  相似文献   
10.
通过测量不同分散剂的质量分数和pH值以及纳米氧化锆悬浮液的流变曲线,研究了分散剂的质量分数和pH值对纳米氧化锆悬浮液分散的影响。实验结果表明,PMAA—NH4对纳米氧化锆有明显的分散效果,在pH值等于9以及分散剂的质量分数为0.3%时,分散效果最好。  相似文献   
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