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耐磨陶瓷材料廣泛用于研磨拋光材料、耐磨涂層、管道或設備內襯、設備結構件等等領域,其耐磨性能的好壞直接決定了機械設備及零件等的安全使用年限。常見的耐磨陶瓷材料有金剛石、氧化鋯、立方氮化硼、氮化硅、碳化硼...
碳化硅(siliconcarbide),化學式為SiC,屬于共價鍵材料,C和Si同屬一族,均有四價的化合鍵,同時Si元素還具有金屬特性,兩種元素組成的物質,其結構上具有網狀、體型特點,性質上擁有高的強度,故碳化硅材料性能是...
現代材料科學在很大程度上依賴于對材料性能與其成分及顯微組織關系的理解。因此,對材料性能的各種測試技術,對材料組織從宏觀到微觀不同層次的表征技術構成了材料科學與工程的一個重要部分,也是聯系材料設計與制造...
超細粉體具有常規材料難以比擬的優異性能,在先進陶瓷、微電子、航天航空、生物制藥、光學檢測等領域獲得了廣泛的應用,但由于穩定性低、易發生團聚和難于分散,需要對超細粉體進行適當的表面處理以改善顆粒的表面特...
重晶石是以硫酸鋇(BaSO4)為主要成分的非金屬礦產品,純重晶石顯白色、有光澤,由于雜質的混入顯示灰色、淺紅色、淺黃色等。重晶石系硫酸鹽礦物,屬于自然界分布最廣的含鋇礦物。重晶石化學性質穩定,不溶于水和鹽酸...
1984年,隨著德國薩爾蘭大學Gleiter教授成功得到納米級的金屬鐵粉,人類正式拉開了納米材料的帷幕。其中金屬納米粉體是指三維空間中一維或多維處在1-100nm之間的超細粒子,在表面效應、量子尺寸效應、小尺寸效應及介...
超細粉體不僅是一種功能材料,而且為新的功能材料的復合與開發建立了堅實的基礎,在國民經濟與國防各領域有著重要的作用和意義。超細粉體粒子較為實用的優異特性主要是表面效應和體積效應,隨著顆粒尺寸減小,面積與...
粉體混合是通過機械或流體方法使不同物理性質和化學性質的顆粒在宏觀上分布均勻的過程,簡言之是兩種以上的固態粉體物料在外力的作用下,其不均勻性降到最低的過程。隨著新材料的研發和工業化應用高速發展,粉體復合...
納米材料是指顆粒尺寸為10-9m量級的超細微粒。此類材料因尺寸很小,在此尺度下性能發生突變,不同于常規尺度(如米甚至毫米量級),出現了特殊的性能,如表面效應、體積效應、量子尺寸效應、量子隧道效應等[1],因此...
在國際上,人們通常把用于電解鋁之外的氧化鋁、氫氧化鋁和部分含鋁化合物稱為非冶金級氧化鋁。國內一般稱為多品種氧化鋁,近幾年沿用歐美等國習慣改稱化學品氧化鋁。化學品氧化鋁品種繁多,分類方法不易,至今尚無統...
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