發布者:唯達納米氧化鋯粉體 點(dian)擊:2456
氧(yang)化(hua)鋯(gao)陶瓷(ci)(ci)是以(yi)氧(yang)化(hua)鋯(gao)粉體(ti)作(zuo)為(wei)原料(liao),而(er)且粉體(ti)的(de)(de)(de)顆粒(li)大小對陶瓷(ci)(ci)的(de)(de)(de)性能也(ye)有一(yi)定的(de)(de)(de)影(ying)響,所以(yi)我們的(de)(de)(de)目標是制備納米氧(yang)化(hua)鋯(gao)粉體(ti)。在(zai)(zai)這方(fang)面已經嘗試(shi)了很多方(fang)法(fa),比較有效(xiao)的(de)(de)(de)就是低(di)溫燃燒法(fa)和爆炸法(fa),為(wei)了進一(yi)步改善納米氧(yang)化(hua)鋯(gao)粉體(ti)的(de)(de)(de)品質,在(zai)(zai)此基(ji)礎(chu)上(shang)有推出了爆燃法(fa)。
要知(zhi)道,爆(bao)燃(ran)(ran)法是在低溫燃(ran)(ran)燒法和爆(bao)炸法的(de)基礎(chu)上,對納(na)米氧化鋯(gao)粉體(ti)的(de)制備工藝進行了微元轉相設計成功的(de)。爆(bao)燃(ran)(ran)法還分為(wei)不同的(de)形式,有復(fu)合銨鹽的(de)爆(bao)燃(ran)(ran)、溶液-爆(bao)燃(ran)(ran)、凝膠-爆(bao)燃(ran)(ran)等等。
在這過程(cheng)中(zhong),復合銨鹽(yan)的爆(bao)燃為納米氧化鋯(gao)粉體(ti)制(zhi)備過程(cheng)的微(wei)元(yuan)轉相提供(gong)了能量,使得(de)粉體(ti)升(sheng)溫過程(cheng)中(zhong),不(bu)同溫度段銨鹽(yan)分解所釋放出氣體(ti)的膨(peng)脹(zhang)效應,實現了微(wei)晶間的有(you)效阻(zu)聚。
而溶液-爆(bao)燃法(fa)實現(xian)了(le)納米氧(yang)化(hua)(hua)鋯(gao)粉(fen)體傳統工(gong)藝制(zhi)備、陳化(hua)(hua)、干燥、煅燒等(deng)多道工(gong)序的(de)(de)減并(bing),為制(zhi)備高性能四方相二氧(yang)化(hua)(hua)鋯(gao)提(ti)供了(le)理(li)想(xiang)的(de)(de)條件。還有凝(ning)膠-爆(bao)燃法(fa),它也進一步增加了(le)納米氧(yang)化(hua)(hua)鋯(gao)粉(fen)體的(de)(de)制(zhi)備效果。
由于不同的煅燒溫度決定復合(he)銨鹽的爆燃的反應速率,所(suo)以當配比一定時,溫度越(yue)(yue)高,瞬(shun)間釋放的能(neng)率越(yue)(yue)大(da),提供給(gei)納(na)米(mi)氧化(hua)鋯粉體微元轉相的瞬(shun)時能(neng)量就越(yue)(yue)高,同時還會呈(cheng)現(xian)出不同的性能(neng)。