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71.
气溶胶反应器分解叠氮二乙基铝制备氮化铝纳米粉体   总被引:2,自引:0,他引:2  
以叠氮二乙基铝(CH3CH2)2AlN3为前体物在气溶胶反应器中热分解制备氮化铝AlN纳米粉体,单一反应物且无载气使反应器简化,分解温度低于500~700℃,所得球状AlN纳米粒子,平均粒径为10~50nm,表面积为103m^2/g,活性高,该法为AlN纳米粉体的合成找到了一条新途径。  相似文献   
72.
Al掺杂ZnO纳米颗粒的制备及工艺参数   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用溶胶-凝胶法制备Al掺杂ZnO(Al-ZnO)纳米粉体.X射线衍射分析(XRD)和能谱(EDS)表明Al固溶在ZnO的晶格中.采用差示扫描热分析仪(TG-DSC)分析并初步确定影响纳米粉体电性能的因素,如:醋酸锌浓度、柠檬酸三铵浓度、掺杂比例、乙醇与水体积比和煅烧温度等的范围.结合正交设计法对各因素进行优化,得到最佳实验条件为:煅烧温度1 150℃,乙醇与水的体积比1.8∶1,醋酸锌浓度1 mol/L,柠檬酸三铵浓度2 mol/L,Al掺杂质量分数2%.  相似文献   
73.
以Y2O3、OAl(NO3)3·9H2O和Nd(NO3)3·6H2O为原料,采用尿素均匀沉淀法制备不同Nd掺杂量的YAG前驱体沉淀,经CO2 超临界流体干燥得Nd:YAG前驱体,煅烧后得到Nd:YAG粉体;将粉体干压成型为素坯,经冷等静压后真空烧结获得性能良好的Nd:YAG透明陶瓷。用FT-IR、XRD、SEM等测试手段对Nd:YAG前驱体及粉体进行分析,并通过紫外-可见-近红外分光光度计、SEM测定表征了陶瓷样品的直线透过率及表面和断口形貌。结果表明,1300℃煅烧的Nd:YAG粉体均为纯YAG相,颗粒呈椭球形,分散性良好,尺寸分布均匀;粉体成型后在1780~1800℃真空烧结得到透明陶瓷,Nd摩尔分数为1%的YAG陶瓷样品晶粒尺寸分布为5~10μm,抛光后1064nm波长处直线透过率达80%。  相似文献   
74.
以SnCl4·5H2O为源物质,氨水为沉淀剂,将采用化学沉淀过程制备得到的前驱体分别采用水热晶化和焙烧晶化两种方法晶化,在不同晶化温度下制备得到SnO2纳米粉体。研究了晶化方式和晶化温度对产品的结构、组成、形貌及分散性能的影响。用X 射线衍射(XRD)、X射线能谱(EDS)、透射电子显微镜(TEM)和激光粒度分析等方法表征了产品的性能。结果表明,两种晶化方法制备得到的产品均为结晶状态完好的四方金红石型、纯度较高的SnO2纳米粉体,粉体的晶粒尺寸随着晶化温度的升高逐步增大,随粒径的增大产品的分散性得到较好的改善。与焙烧晶化相比,水热晶化制备得到的样品粒径较小,样品的氧空位浓度较高,粉体粒径的均匀性较好,粒度分布范围较窄。  相似文献   
75.
SnO2纳米粉体制备条件的优化选择   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
采用溶胶-凝胶法制备SnO2纳米粉体,研究盐溶液起始反应浓度、反应温度、洗涤方式、焙烧温度等因素对SnO2纳米粉体性能的影响,并运用XRD、SEM、TG-DTA、UV-Vis等方法对SnO2纳米颗粒晶粒尺寸、表面形貌以及光学性能进行表征。结果表明,在盐溶液反应浓度为0.2mol/L、反应温度为70℃的条件下,采用混合洗涤沉淀法制备SnO2前驱体,其湿凝胶表面颗粒分散较为均匀;将SnO2前驱体于500℃温度下焙烧,可制得光学性能较好、平均晶粒尺寸约为30nm的SnO2粉体。  相似文献   
76.
纳米粉体的制备技术   总被引:7,自引:0,他引:7  
纳米材料是具有多种优异性能的新型材料,有广阔的应用前景。而纳米粉体则是构成纳米材料的基础,因此它的制备也就成为纳米材料制备的关键。本文对国内外纳米材料制备的研究动态进行了综述,以制备纳米Al2O3粉体为例,论述了纳米粉体的各种制备技术,着重论述了液相合成技术、气相合成技术和固相合成技术,并评述了各种制备技术的优缺点。  相似文献   
77.
纳米Ag粉体的晶格畸变   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用X-ray衍射和电子省射等方法研究了纳米银粉体的晶格结构特征,通过测定不同粒径纳米银粉体的点参数,发现纳米银粉体的晶畸变表现为晶格收缩,其收缩量与粒径倒数1/d成正比。在总结前人结果的基础上,给出了关于纳米材料晶格收缩或膨胀的熵判据,并讨论了有关的结果。  相似文献   
78.
介绍了一种新的掺杂纳米二氧化钒(VO2)的制备方法.以V2O5为原料,钼酸为掺杂剂,通过还原反应得到前驱体,然后在惰性气体保护下进行高温热处理,得到Mo掺杂的纳米VO2微粉.通过XRD、TEM、XPS、DSC、ICP分析,表明样品为掺杂的目标产物,并且相变临界温度降低了10℃.  相似文献   
79.
近日,世界上寿命最长的汽车减震器油封在安徽省诞生。安徽中鼎密封件股份有限公司和安徽大学攻克以橡胶为基体的陶瓷纳米粉体分散技术“瓶颈”,研制出性能优良的橡胶陶瓷纳米复合材料。[第一段]  相似文献   
80.
纳米陶瓷     
陶瓷是一种古老的非金属材料.它在古代社会的生活中就起着相当重要的作用.饮器、盛水器、食具、炊具、瓦和建筑材料、装饰材料和工艺品等广泛地使用着陶器和瓷器.  相似文献   
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