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化学沉淀法制备高分散氧化铝粉体及其性能表征

发布时间:2020-12-24 08:02
  氧化铝优异的物理和化学性能,使其在光学陶瓷、耐火材料以及电路基板方面具有广泛应用,被人们广泛关注。自Coble博士成功制备透明氧化铝陶瓷,到高质量钇铝石榴石透明陶瓷的成功制备,氧化铝无疑成为最重要的陶瓷原料之一,必将有光明的发展前景。液相沉淀法制备的氧化铝粉体具有活性高、纯度高等优点,所以被广泛采用。但氧化铝前驱体是两性氢氧化物,在制备过程中容易出现团聚现象,而团聚是制备高性能α-Al2O3粉体的一个难点,制约着其发展应用。本文以制备分散性良好、粒径细小、烧结活性高的近球形α-Al2O3粉体为目标,采用喷射沉淀法,研究滴定方式、加料方式以及温度等因素对粉体性能的影响。同时,改进球磨工艺,采用分步球磨法提高粉体的球形度和分散性。具体研究工作如下:(1)采用传统的化学滴定沉淀法制备α-Al2O3粉体。将溶液以液滴的形式混合。反应溶液在四斜叶涡轮式搅拌桨剧烈的搅拌过程中生成前驱体。探究滴定终点pH、滴定方式、铝盐浓度等对产生氧化铝前驱体以及煅烧后α-Al

【文章来源】:江苏师范大学江苏省

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 纳米粉体概述
    1.2 氧化铝的应用
        1.2.1 氧化铝在陶瓷行业的应用
        1.2.2 氧化铝在生物医学领域的应用
        1.2.3 氧化铝在半导体领域的应用
        1.2.4 氧化铝在光学行业的应用
    1.3 氧化铝的性质
2O3">        1.3.1 α-Al2O3
  •         1.3.2 γ-Al2O3
  •         1.3.3 β-Al2O3
  •         1.3.4 氧化铝的相变
        1.4 超细氧化铝粉末的制备方法
            1.4.1 气相法
            1.4.2 固相法
            1.4.3 液相法
        1.5 超细氧化铝团聚产生原因以及消除方法
            1.5.1 团聚的产生原因
            1.5.2 团聚的消除方法
        1.6 本论文的研究目的和内容
    2 实验研究方法
        2.1 实验试剂及仪器
        2.2 前驱体的制备
            2.2.1 滴定沉淀法
            2.2.2 喷射沉淀法
        2.3 测试与表征方法
            2.3.1 X射线衍射分析(XRD)
            2.3.2 扫描电镜分析(SEM)
            2.3.3 场发射扫描电镜分析(FESEM)
            2.3.4 热重差示扫描法分析(TG/DSC)
            2.3.5 傅立叶变换红外光谱分析(FTIR)
            2.3.6 热机械分析(TMA)
            2.3.7 比表面积分析(BET)
            2.3.8 X射线荧光光谱分析(XRF)
    2O33粉体">3 滴定沉淀法制备超细α-Al2O33粉体
        3.1 滴定终点pH对正向滴定法制备氧化铝粉体的影响
        3.2 滴定方式对氧化铝粉体形貌的影响
        3.3 反滴法铝盐浓度对氧化铝粉体的形貌和粒径影响
        3.4 硫酸铵添加量对氧化铝粉体分散性的影响
        3.5 本章结论
    2O3粉体">4 喷射沉淀法制备超细α-Al2O3粉体
        4.1 铝盐浓度对氧化铝粉体的形貌和粒径影响
        4.2 煅烧温度对氧化铝粉体的相转变、形貌和粒径影响
        4.3 保温时间对氧化铝粉体的相转变、形貌和粒径影响
        4.4 铝盐喷射速度对氧化铝粉体的形貌和粒径影响
        4.5 本章结论
    2O3粉体的制备">5 高分散α-Al2O3粉体的制备
        5.1 引言
    2O3粉体">    5.2 分段球磨法制备高球形分散α-Al2O3粉体
            5.2.1 实验步骤
            5.2.2 实验结论
        5.3 本章结论
    6 结论与展望
        6.1 结论
        6.2 主要创新点
        6.3 研究展望
    参考文献
    致谢
    作者简历
    学位论文数据集


    【参考文献】:
    期刊论文
    [1]化学沉淀法制备纳米α-Al2O3粉体的研究[J]. 苏俏俏,陈晓军,周龙.  化工技术与开发. 2017(12)
    [2]分散剂用量对α-Al(OH)3合成的影响[J]. 杨聪,贺必新.  船电技术. 2017(03)
    [3]聚乙二醇对氧化铝前驱体分散性的影响[J]. 孙跃军,荀冬雪,赵越超.  兵器材料科学与工程. 2016(04)
    [4]非水解溶胶-凝胶法制备氧化铝超细粉体的研究[J]. 周童庆,陈婷,江伟辉,刘健敏,张筱君,苗立锋.  陶瓷学报. 2015(05)
    [5]制备高纯度α-Al2O3粉体的工艺研究[J]. 吴沙沙,王俊勃,江燕,王彦龙,赵文杰,杨尔慧.  应用化工. 2015(10)
    [6]聚乙二醇对均相法制备的YAG:Ce荧光粉性能的影响(英文)[J]. 任羿烜,芶立,冉均国.  稀有金属材料与工程. 2015(09)
    [7]Low-agglomerated yttria nanopowders via decomposition of sulfate-doped precursor with transient morphology[J]. R.P.Yavetskiy,D.Yu.Kosyanov,V.N.Baumer,A.G.Doroshenko,A.I.Fedorov,N.A.Matveevskaya,A.V.Tolmachev,O.M.Vovk.  Journal of Rare Earths. 2014(04)
    [8]超细γ-Al2O3粉体化学沉淀法的合成及表征[J]. 王柳燕,张宁.  粉末冶金技术. 2014(01)
    [9]氧化铝粉体湿法球磨参数优化[J]. 刘学文,郑经堂,李长海,吴明铂,李跃金,贾冬梅.  硅酸盐通报. 2013(05)
    [10]pH对化学沉淀法制备纳米Al2O3粉体的影响[J]. 武小满,郭丽丽,韩培林.  中国粉体技术. 2013(01)

    博士论文
    [1]微纳米结构氧化铝粉体合成与应用研究[D]. 李艳辉.华南理工大学 2014

    硕士论文
    [1]多相乳液法制备透明氧化铝空心球的研究[D]. 李昊亭.西南科技大学 2016
    [2]亚微米氧化铝陶瓷粉体的制备及其烧结性能研究[D]. 章祥.南京理工大学 2016
    [3]超细氧化铝的制备及改性研究[D]. 朱梅琴.北京化工大学 2013
    [4]水溶液沉淀法制备超细球形氧化铝的工艺研究[D]. 巢昺轩.南京理工大学 2012



    本文编号:2935293

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