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超细氮化桂粉体水相分散性研究

发布时间:2021-01-23 05:34
  氮化硅(Si3N4)是一种重要的结构陶瓷材料,因其具有高强度、高硬度、耐高温、耐磨损、抗热震、抗氧化等优良特性,被广泛应用于航空航天、海洋防腐等诸多关键技术领域。高性能Si3N4粉体应具有高纯度、细粒度以及良好的分散性。超细粉体的分散性,一直是制约其制品性能和下游应用的关键因素。如何提高Si3N4粉体的分散稳定性,已成为Si3N4研究领域的热点问题。本文利用羟基化、氨基化以及表面包覆技术对Si3N4粉体进行了表面改性。通过测定改性后Si3N4粉体的表面元素变化与形貌变化以及Zeta电位值的变化,表征了改性后Si3N4粉体在水相体系中的分散性,并初步探讨了其分散机理。1)表面羟基基团对Si3N4粉体水相分散性的影响用硝酸对Si3

【文章来源】:安徽工业大学安徽省

【文章页数】:68 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

超细氮化桂粉体水相分散性研究


不同pH值下纳米ZnO分散体系吸光度变化曲线

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图 1-2 分散剂含量对 SiO2颗粒粒径的影响枝反应面接枝聚合物改性可以很好的克服分散剂吸附困难的问题,大都存在游离的羟基,亦或是通过酸处理或碱处理可方便的获得羟基的基础上,嫁接与溶剂相容性较好的有机物分子,可方便面性质,而达到较好的分散效果。因表面改性法可针对被分散嫁接合适的有机分子,且化学键之间的结合力较强,可制备出悬浮液。表面改性已成为超细粉体分散领域的热点研究话题iko Arita 等人[14]利用不同的表明改性剂对纳米 TiO2晶体进行不同表面改性剂对 TiO2在不同溶剂中的分散性影响。研究表基团的表面改性剂能够使改性后的 TiO2在 DMF 和水中具有一现象表明,溶剂与表面改性剂具有相匹配的溶解度参数和较提高 TiO2粉体完全分散的关键因素。此外,SiO2、Al2O3、C[15,16]

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图 1-2 分散剂含量对 SiO2颗粒粒径的影响2)表面接枝反应粉体表面接枝聚合物改性可以很好的克服分散剂吸附困难的问题,大部分陶瓷粉体表面都存在游离的羟基,亦或是通过酸处理或碱处理可方便的获得表面羟基。在表面羟基的基础上,嫁接与溶剂相容性较好的有机物分子,可方便的改变粉体颗粒表面性质,而达到较好的分散效果。因表面改性法可针对被分散粉体和溶剂性质,嫁接合适的有机分子,且化学键之间的结合力较强,可制备出分散性极佳的分散悬浮液。表面改性已成为超细粉体分散领域的热点研究话题。Toshihiko Arita 等人[14]利用不同的表明改性剂对纳米 TiO2晶体进行表面改性,研究了不同表面改性剂对 TiO2在不同溶剂中的分散性影响。研究表明,仅在带有羧基基团的表面改性剂能够使改性后的 TiO2在 DMF 和水中具有较好的分散性。这一现象表明,溶剂与表面改性剂具有相匹配的溶解度参数和较强的氢键作用力是提高 TiO2粉体完全分散的关键因素。此外,SiO2、Al2O3、CeO 等无机粉体表面接枝聚合物改性也有较多的尝试[15,16]。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:2994651

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