- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
超细氧化铝制备.ppt
目录 第一章 前言 第二章文献综述 第三章 高纯超细氢氧化铝的生产 第四章 物料平衡 第五章总结与展望 第一章 前言 自从纳米固体材料(nanometer sized materials)于1984年由法国Gleiter教授及其合作者制备出来后,由于纳米微粒和纳米固体具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等特征,使其表现出许多奇特的物理化学性质,诸如:优良的机械力学性能、特殊的磁性能、高导电率和扩散率、大的比表面积和很高的反应活性、吸收电磁波等性能。这引起各国政府对此广泛的关注,都将其列为重大科研项目。 根据美国商情通信公司对美国精密陶瓷粉末的制备市场需求的调查(如表1-1、1-2),可以看出在今后一段时间内超细粉末的制备是一个重要的、有前途的发展方向。 表1-1 1995-2000年美国精密陶瓷市场的需求量 表1-2 1994-2000年美国精密陶瓷粉末的市场需求 第二章文献综述 §2.1超细氧化铝的用途 §2.2 超细氧化铝粉末制备的研究现状 §2.3粉末硬团消除的方法 §2.4本实验的思路及主要内容 §2.1超细氧化铝的用途 氧化铝用途很广如: 1、微电子工业发展的需要:在不降低质量、可靠性和价格的前提下,电子元件微型化是现代电子工业的发展趋势。特别是作为多成电容器的电子陶瓷元件的尺寸小于10μm,多层基片应小于100μm,要保证元件要有良好的物理结构,1μm大小的常规结构就难以达到这样的要求,所以常规粉末不能用于制造10—100μm的陶瓷元件。还有,常规粉末成份的非均匀性与颗粒的尺寸成正比,而且粉末的大小影响着陶瓷元件表面的粗糙度,进而影响着陶瓷表面金属化导体层的连续性和均匀性。 2、弥散强化材料的要求:Al2O3常作为结构材料的弥散相以增强基本材料的强度、硬度和提高结晶温度等性质。材料屈服应力与弥散相粒子间距离成反比,粒子距离越小,材料的屈服强度越大:当弥散相含量一定时,粒子越小,则粒子数也就越多,因而离子间距也就越小,对提高材料的屈服强度也就越有利。例如、把超细氧化铝粉末分散在金属铝中,可提高铝的强度。 3、低温塑性氧化铝陶瓷的要求:研究多晶材料在低温下的蠕变形率时,发现蠕变形率随晶粒度的下降和扩散系数的加大而显著增大,因此可以通过陶瓷微晶化来提高起其变形能力。 因此超细氧化铝的制备,对微电子工业和材料工业的发展具有重要的现实意义和光明的应用前景。 §2.2 超细氧化铝粉末制备的研究现状 超细氧化铝粉末制备法一般可分为三类: 气相法、液相法和固相法。 1.气相法:是直接利用气体或者通过各种手段将物质变成气体,使之在气态下发生物理、化学反应,在冷却过程形成超细粉的方法。 气相法的优点在于:反应条件易于控制,反应物易于精制,易于控制反应气氛,对氧化物和非氧化物超细粉的制备都适用,只要控制反应气体足够稀薄,就能得到少团聚甚至不团的超细粉。气相的缺点在于:要得到少量的超细粉的产率低,且其设备操作复杂,成本太高,不能高产,不适合作大量生产。 2.液相法:制备超细粉末,目前在工业上应用广泛,其基本方法是选择一种或多种可溶性金属盐,按成份计量配成溶液。使各元素呈离子或分子态,再用另一种沉淀剂,将所需物质均匀沉淀,结晶出来,经脱水或加热等而制得超细粉。 液相法的优点在于:设备相对简单,操作温度较底;粉末收集比较容易;化学组成控制准确;粉末粒径与气相法相当,产率高于气相法;可制备在微观尺寸上成份均一的复合粉,其他方法很难做到这一点。液相法的缺点在于:如果液相是有机物,则有机物用量很大,而有机物很溶液挥发且有毒,不利生产;如果液相是水,则粉末在干燥时易于产生硬团聚,恶化粉末性能,但超零界流体和冷冻干燥可克服这一缺点。虽然如此,由于超零界流体法的成本较高和设备的复杂性,也停留在实验室研究阶段,另外,冷冻干燥法还没有制备出超细氧化铝粉末。 3.固相法:一般都是通过物理方法来制取 固相法制得超细粉比较简单,但生成的粉末容易产生团聚,且粉末粒度不易控制。 §2.3粉末硬团消除的方法 不管用那种方法制取粉末,都会碰到团聚的问题,为了消除粉末的硬团聚,人们做了大量的工作,目前还处于探索阶段。反团聚应分为两步进行:第一步,在成胶过程中,即由第一次颗粒形成二次颗粒的团聚为一次团聚;第二步,在干燥过程前,采用一些方法控制凝胶的二
您可能关注的文档
最近下载
- 初中语文说明文阅读及答题技巧课件(47张课件).pptx VIP
- 2026届湖南省常德市第一中学高三数学第一学期期末联考试题含解析.doc VIP
- 徐埃小学汇报预案.ppt VIP
- 广东省百校2026届数学高三第一学期期末联考模拟试题含解析.doc VIP
- 染色体端粒和端粒酶.ppt VIP
- 2025-2026学年北师大版九年级数学上册期中考试卷(带答案).docx VIP
- 2025年民航招飞pat测试题目及答案.doc VIP
- 新目标(第二版)视听说B3U3 测试试卷答案.pdf VIP
- 2024电力建设全过程工程咨询导则第1部分输变电工程.pdf VIP
- 北师版四年级数学上册第三单元测试题含答案.pdf VIP
有哪些信誉好的足球投注网站
文档评论(0)