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文档简介

纳米陶瓷纳米材料是指晶粒尺寸小于100nm的单晶体或多晶体,是介于宏观和微观之间的一种介观体系。纳米数量级的介观粒子具有的独特性质,主要包括表面效应、体积效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应、KUBO效应等。纳米陶瓷,是指陶瓷材料的显微结构中,晶粒尺寸、晶界宽度、第二相分布、气孔尺寸、缺陷尺寸都在纳米尺(1—100nm)度上。纳米陶瓷复合材料通过有效的分散、复合而使异质纳米颗粒均匀弥散地保留于陶瓷基质结构中,这大大改善了陶瓷材料的强度、韧性、耐磨性、超塑性和高温力学性能,克服了工程陶瓷的许多不足,并对材料的力学、电学、热学、磁学和光学等性能产生重要影响,它被认为是陶瓷研究发展的第三个台阶,因此纳米陶瓷被认为是解决陶瓷脆性的战略途径。要做纳米陶瓷,首先必须制备纳米陶瓷粉体,而要真正得到纳米陶瓷,并且达到人们所期望的性能,就必须对纳米陶瓷粉体有一些必要的要求。首先必须保证陶瓷粉体到达纳米级别;其次要求纳米粉体纯度高及表面的清洁度高、尺寸分布狭窄、几何形状归一(接近球形)、晶相稳定;另外一个重要的要求就是无团聚或团聚低。纳米粉体的制备方法及其对比优点缺点气相法纯度高、团聚较少、烧结性较好设备昂贵,产量较低,不易普及液相法设备简单、无需高真空等苛刻的物理条件、易放大、纯净、团聚小,容易实现工业化生产暂无固相法设备简单、操作方便纯度不高、粒度分布较大从表中可以看出,液相法优势明显纳米陶瓷的制作流程从纳米粉制成块状纳米陶瓷材料,就是通过某种工艺过程,除去孔隙,以形成致密的块材,而在致密化的过程中,又保持了纳米晶的特性。纳米陶瓷粉体的制备成型烧结纳米陶瓷的应用及前景下一代电脑芯片纳米陶瓷由于具有超高纯度,良好的导热性和长久的抗干扰性,可以使微处理器集成化更高,运行速度更快。良好的保温材料通过溶胶-凝胶法制成的陶瓷具有多孔,且特别的轻,能承受自重100倍以上的力,它可以广泛用于隔热,承载节能又环保。消除环境污染纳米材料具有特别大的晶界表面,其物理,化学,机械性能特别活跃,因此可以用作有毒气体如一氧化碳,氮氧化物的催化剂,用于汽车或能源装置中,可以消除污染医用植入体纳米氧化锆陶瓷坚硬、耐磨、耐腐蚀且具有生物相容性有溶胶-

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