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铝炭质滑板的抗侵蚀特征分析

徐利华 , 王体壮 , 徐斌 , 刘明 , 夏雯 , 曹勇 , 倪华

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2004.04.006

对经钢渣和钢液侵蚀后的铝炭质滑板分别进行了SEM、EDAX和XRD分析.结果表明:钢渣侵蚀后滑板的渣层、反应层和过渡层的厚度均为200μm左右,彼此之间存在明显的边界,能有效阻隔S、Mg、Ca向毗邻内层的扩散渗透,提高了滑板的抗渣性.对于钢液侵蚀后滑板,各层之间的边界较模糊,杂质及微量元素富集于亚表层,且亚表层在冷却时脱碳形成疏松多孔结构;由于反应层较厚(~600μm),对免遭钢水杂质的深度侵蚀起到了保护作用.

关键词: 铝炭质滑板 , 抗侵蚀性 , 显微结构 , 侵蚀机理

碳热还原氮化法制备β-Sialon粉体的研究

刘明 , 高立春 , 徐利华 , 仉小猛 , 王缓 , 王体壮

人工晶体学报

采用山西大同土为主要原料,利用碳热还原氮化法(CRN)制备了β-Sialon材料,并利用SEM、XRD等检测手段对其进行了检测分析.研究了温度、N2流量、保温时间以及配碳量等因素对制备β-Sialon的影响,采用正交设计的方法确定了反应的最佳工艺参数,并在此基础上讨论了α-Si3N4晶种对生成产物的影响.实验结果表明,烧结温度为1500℃,氮气流量为1 L/min,保温时间为2 h,配碳量为0.8化学计量时可以生成较多的β-Sialon相.SEM微观形貌表明具有一定长径比的β-Sialon柱状晶呈均匀分布.此外,加入3%的晶种α-3N4可促使晶粒大小均匀并获得高品质细密结构的粉体.

关键词: 大同土 , Sialon粉 , 碳热还原氮化法

挑战全球变暖的纳米粉体与生态陶瓷科学展望

徐利华 , 徐斌 , 张海潮 , 连芳 , 刘明 , 王体壮

稀有金属材料与工程

全球变暖被认为是当今最大灾难.回顾气候变化给人类带来的危害性以及联合国气候变化框架公约的若干对策,指出从150年前瓦特发明蒸汽机致使工业革命开始,人类经济活动造成碳排放极度增加,加之忽略生态材料科学作用,导致该领域研究进展缓慢.本文以燃烧烟气为对象,采用湿式固碳分离技术合成纳米碳酸钙,处理后的氮气制备氧氮化物环境友好陶瓷,达到抑制碳排放和资源增效多重目的,为挑战该世界技术难题奠定了扎实的基础并提出展望.

关键词: 全球变暖 , 纳米碳酸钙 , 氧氮化物陶瓷 , 生态材料

湿度对Ba(Mg1/3Ta2/3)O3陶瓷介电性能的影响

连芳 , 徐利华 , 夏雯 , 王体壮 , 刘庆国

稀有金属材料与工程

深入研究了不同湿度条件下Ba(Mg1/3Ta2/3)O3(BMT)陶瓷的介电性能.采用模式识别和人工神经网络优化BMT陶瓷制备工艺参数,并对湿度稳定性进行了预报.结果表明,随湿度由12.4%RH升高到97.2%RH,1200℃烧结的BMT陶瓷的介电常数(ε)和介电损耗(tanδ)出现较大幅度提高,阻抗显著下降;与之相比,1400℃C烧结的BMT陶瓷尤其在高频条件下,介电性质随湿度变化不大.研究证明气孔率是影响BMT陶瓷介电性能对环境湿度稳定性的重要因素.

关键词: 湿度 , 介电常数 , 介电损耗 , 模式识别 , 人工神经网络

多种廉价非金属资源原位合成O'-Sialon/SiC 复合材料

王体壮 , 徐利华 , 连芳 , 徐斌 , 夏雯 , 周园

稀有金属材料与工程

对碳热还原氮化合成O'-Sialon/SiC复合材料进行热力学分析,以我国山西大同土、湖南陶土和长江沙等区域性非金属资源为对象,设计技术路线并进行烧结合成.结果表明当温度达1723 K并继续升温时,SiC相含量增加而O'相含量降低;而在1773 K大同土试样中O'相和SiC相的总量达85%以上(碳含量为化学计量时);SEM微观形貌表明具有一定长径比的Sialon柱晶与细小SiC颗粒均匀分布.原位烧结中晶粒生长机制符合金斯特林格动力方程,温度是控制传质的主要因素.

关键词: Sialon , SiC , 原位合成 , 廉价非金属资源

SiAlON/Al2O3复合材料的结构性能和优质弥散相的合成热力学

徐利华 , 钱扬保 , 刘明 , 徐斌 , 连芳 , 王体壮

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2004.06.023

为获得高性能低成本SiAlON/Al2O3基复合材料,详细探索了优质弥散相SiAlON的合成工艺,热力学反应机理,助烧剂对材料性能影响以及材料内部微结构表征.通过对1400~1700℃碳热还原氮化机理研究,分析得出系统可能存在的热力学反应,并得到相关实验的验证;通过材料内部微观组织观察及电子衍射标定研究,为该稀土氧化物掺杂、长柱晶SiAlON增强以及复合界面层固溶强化的先进复合材料设计与制备提供了有力佐证.

关键词: β-SiAlON , Al2O3基复合材料 , 热力学 , 强度 , 微结构

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