欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

实验主要是将焦炭和石英砂作为反应物,利用微波加热的方法合成了粒度不同的碳化硅粉体,研究了反应温度1300~1600℃、时间15 ~ 60 min和焦炭粒度对产物碳化硅物相、产率和粒径的影响.结果表明:在1600℃×30 min时,可以制备SiC微粉,产物中SiC的含量达到98.1%;通过控制焦炭颗粒的尺寸,可以得到平均粒径D50为8.6 μm和156.9 μm的SiC粉体.

参考文献

[1] 宋祖伟,戴长虹,翁长根,姚东风.碳化硅陶瓷粉体的制备技术[J].青岛化工学院学报(自然科学版),2001(02):135-138.
[2] Jacob A. Johnson;Christine M. Hrenya;Alan W. Weimer .Intrinsic Reaction and Self-Diffusion Kinetics for Silicon Carbide Synthesis by Rapid Carbothermal Reduction[J].Journal of the American Ceramic Society,2002(9):2273-2280.
[3] Lin Y J;Tsang C P .The effects of starting precursors on the carbothermal synthesis of SiC powders[J].Ceramics International,2003,29(01):69-75.
[4] Martin H P;Ecke R;Muller E .Synthesis of nanocrystalline silicon carbide powder by carbothermal reduction[J].Jounal of European Ceramic Society,1998,18(12):1737-1742.
[5] HAO Bin;LIU Jin-qiang;WANG Fu .Kinetic analysis on SiC prepared by carbothermic method[J].Current Advances in Materials and Processes,2012,550-553:2745-2748.
[6] Raman V.;Dhawan U.;Bahl OP. .SYNTHESIS OF SILICON CARBIDE THROUGH THE SOL-GEL PROCESS FROM DIFFERENT PRECURSORS[J].Journal of Materials Science,1995(10):2686-2693.
[7] 郝斌;刘进强;王福 .碳热还原法制备SiC的动力学分析[J].材料导报,2012,26(05):185-186,190.
[8] 张涛,王德仁,何业东.微波热处理制备硅化物涂层及其抗高温氧化性能[J].材料热处理学报,2011(12):125-131.
[9] 罗军明,魏峥,艾云龙,张剑平.微波烧结温度对WC钢结硬质合金组织性能的影响[J].材料热处理学报,2011(07):31-36.
[10] 叶卫平,高新生,黄子琳,章桥新,彭敏红,孔毅飞.微波渗硼扩散行为的分析与研究[J].金属热处理,2007(06):108-110.
[11] 张利波,彭金辉,李宁,李玮,普靖中.微波辐射时间对木质陶瓷导电性能影响的研究[J].材料热处理学报,2008(06):25-30,35.
[12] 杨书廷,杨伟光,尹艳红,杨金鑫,岳红云.微波热处理对La-Ni-Pt纳米合金催化剂性质的影响[J].材料热处理学报,2006(05):22-25.
[13] 艾云龙,何文,刘长虹,陈同彩.微波烧结ZrO_(2(n))/Al_2O_3复合陶瓷工艺与组织[J].金属热处理,2010(02):24-28.
[14] Yoon Seok Jung;Ou Jung Kwon;Seung M. Oh .Formation of Silica-Coated Carbon Powder and Conversion to Spherical beta-Silicon Carbide by Carbothermal Reduction[J].Journal of the American Ceramic Society,2002(8):2134-2136.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%