纳米氧化锆粉体新的制备方法 ============= 发表时间:2019-11-18 16:13作者:沈工 氧化锆系陶瓷材料作为先进陶瓷中最重要的一类材料,是一种现代高新技术产业发展非常重要的基础材料。 我国从50年代初就开始研究以氧化锆为主的新型陶瓷,于70年代末期制备了结构陶瓷中强度和韧性最高且可以相变的四方相氧化锆陶瓷,最近氧化锆系陶瓷更是发展迅猛。氧化锆应用广泛、市场广阔。 氧化锆系陶瓷材料作为先进陶瓷中最重要的一类材料,是一种现代高新技术产业发展非常重要的基础材料。我国从50年代初就开始研究以氧化锆为主的新型陶瓷,于70年代末期制备了结构陶瓷中强度和韧性最高且可以相变的四方相氧化锆陶瓷,最近氧化锆系陶瓷更是发展迅猛,氧化锆应用广泛、市场广阔。 氧化锆(ZrO2)是锆的主要氧化物,通常状况下为白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸。氧化锆是一种非常重要的功能和结构材料,具有优异的物理化学性能,因此,它的制备及应用,得到材料届的广泛关注,制备分散性良好的纳米氧化锆粉体成为各研究单位的重要研究方向。 微波热解法可有效降低粉体粒径,并减少团聚提升了分散性;交叉喷淋工艺有利于净化物相;微波下纳米晶粒的"受限生长"是良好分散性的主因。 使用微波热解技术来制备纳米氧化锆,能够极大地降低生产成本。这项技术将单位产品能耗足足降低92%,制备温度从传统的1000度左右降低到750度以下,加热时间从传统的24小时以上缩短到了1.5小时以内,仅一家公司每年便可减少碳排放近两千吨。 此外,还可以通过控制不同的微波热解条件,来实现不同纳米粉体粒径的定制,根据客户应用制品的性能要求与成本需求,为顾客提供性能优越、价格低廉的产品。微波制备技术制备的纳米粉体分散性好,粒径相对更小,从传统的60纳米左右降低到了20纳米左右,粒度分布均匀,极大的提高了粉体活性和成型性能。 上一篇未来纳米材料细分市场及行业发展前景 下一篇纳米C60结构 性质 应用简述 分享到: