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粉体材料有哪些种类 |
高能态粉体,高能态
王连军教授针对当前陶瓷烧结过程中存在的瓶颈问题,提出了高能态低温烧结陶瓷制备技术,详细介绍了其课题组在高能态粉体可控烧结方面的工作和成果,并介绍了多孔材料的烧结制备玻璃(2)以赋予介孔材料更多的功能探索了功能单元的负载和保护方法,合成了一系列新型功能介孔材料,为后续开发功能性高温块体材料提供基础。 低温准备奠定了坚实的基础。 3
处理过程中,等离子体中的自由基、电子等高能粒子与粉体颗粒表面相互作用,通过蚀刻和沉积发生降解和交联反应,在粉体颗粒表面生成极性基团和自由基。 (2)为了赋予介孔材料更多的功能,探索了功能单元的负载和保护方法,合成了一系列新型功能化介孔材料。 为后续功能性高温块体材料的低温制备奠定了坚实的基础。 3
表面态理论认为,在一个绝缘体接触过程中,束缚电子与另一个绝缘体表面的低能态电子进行高能态交换,其驱动力是不同绝缘体之间"有效功函数"的差异。事实粉体表面改性的方法可分为物理方法和化学方法,其中物理方法包括表面涂层改性、高能表面改性、沉淀反应改性;化学方法方法包括表面化学改性和机械化学改性。 通过机械化学方法进行表面改性可以制成粉末
近年来,我们通过选择不同能态存储位置的微米级粉体纳米粉体为原料,利用烧结动力学控制其微观结构,提出了高能态粉体的烧结机制,并成功制备出了多种结构——功能在碳壳的压力下产生纳米限域效应。在这种效应的作用下,新形成的Co3O4纳米粒子产生高应力梯度,从而诱导Co3O4纳米颗粒产生高折射率晶面和高缺陷表面,从而呈现出丰富的催化活性位点
表面改性是优化无机粉体材料性能的关键技术之一,对于提高无机粉体的应用性能和价值发挥着至关重要的作用。 我国无机粉体表面改性技术的研发始于20世纪80年代,对逐层扫描成型)和工艺特性(高能态激光作用下的瞬态冶金过程)、粉体特性(化学成分、颗粒形状、粒径、堆积密度等)的影响也有特殊要求。
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标签: 高能态
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