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高岭土插层材料制备β-Sialon材料

发布时间:2021-11-07 03:56
  以天然产物—高岭土原土和插层高岭土为原料,尝试在相对较低合成温度和对设备要求更简单的条件下制备β-Sialon粉体。试验结果表明,两种样品在1000℃±经碳热还原、氮化反应合成出了β-Sialon晶须,产物含有莫来石和方石英等杂质;以高岭土为原料合成出的β-Sialon粉体的Z值较低,且生成物中还含有氮化硅。在反应条件相同的情况下,以插层高岭土为原料合成β-Sialon的反应进行得较完全。 

【文章来源】:世界地质. 2007,(01)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

高岭土插层材料制备β-Sialon材料


以高岭土为原料氮气氛合成样品的透射电子显微镜(TEM)照片

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显微结构仍为氮化硅的晶须,但是形态上比未插层的高岭土制得的晶须更加不规则,交叉结构更复杂、更大,晶须的长度增加(图4)。由于团聚作用,镜下观察到的大多数是表面具有短柱状突起的大颗粒。同时还观察到比一般晶须粗大得多的柱状图3 以高岭土为原料氮气氛合成样品的透射电子显微镜(TEM)照片Fig·3 TEM photos of samples composed of kaolin inflowing nitrogen图4 以插层高岭土为原料氮气氛合成样品的透射电子显微镜(TEM)照片Fig·4 TEM photos of samples composed of kaolin-hy-drazine intercalation complex in flowing nitrogen132                   世 界 地 质                第26卷

红外光谱图,氮气氛,Sialon材料,红外光谱图


X射线衍射分析结果的对比表明,红外光谱同样可以准确地表征Sialon材料。图5为氮气氛合成样品的红外光谱图,图6为还原气氛合成样品红外光谱图, a谱图是高岭土为原料合成的样品, b谱图是高岭土插层材料为原料合成的样品。由于Sialon材料是氮化硅中的Si和N被Al及O置换所形成的固溶体,所以其红外光谱图与氮化硅的红外光谱图相似,同时还包括Al-O、Al-N键的吸收峰,分析起来比较复杂。而本文实验所制得的样品中含有较多的莫来石和石英等杂质,大大增加了分析的难度。从图5、6中可以看出

【参考文献】:
期刊论文
[1]一种优质耐火材料—Sialon[J]. 李宪洲,刘研,范海,袁琳,杜有龙.  世界地质. 2006(03)
[2]高岭土的深加工与新材料[J]. 刘研,李宪洲.  世界地质. 2004(02)
[3]β-赛隆(Sialon)/刚玉复相耐火材料研究[J]. 李亚伟,李楠,王斌耀,刘静,陈方玉.  无机材料学报. 2000(04)
[4]碳热还原氮化高岭土合成Sialon粉末[J]. 张宏泉,戴英,李晔,李凝芳.  中国有色金属学报. 1998(01)
[5]Sialon的结构、性质与应用[J]. 陈祖熊.  材料导报. 1993(01)

博士论文
[1]高岭石有机插层反应及Sialon材料原位合成[D]. 王林江.中国科学院研究生院(广州地球化学研究所) 2002



本文编号:3481111

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