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采用XRD、SEM和EDS等手段,研究了低品位铝土矿碳热还原氮化合成SiAlON过程的相变.结果表明:1300 ℃开始氮化,形成Si2N2O和X-SiAlON; 1400 ℃开始形成β-SiAlON (z=3),X相明显增加;1450 ℃时,β-SiAlON (z=3)成为主要的氮化产物,并与少量的Si3N4和刚玉并存; 1500 ℃开始形成15R,同时,β-SiAlON的z值开始由3变为4;1550 ℃时,15R和β-SiAlON成为主要物相,同时含有部分刚玉相和Si3N4相.1450 ℃时,由低品位铝土矿合成纯净的β-SiAlON复合少量刚玉相粉体材料的最佳保温时间是6~9 h,时间过短则含有较多的X相;时间过长则发生过量氮化,形成部分15R和少量Si3N4.

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