碳化硅微粉颗粒的分散性研究
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展
介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学成分及其表面改性情况;在列举了添加分散剂前后纳米碳化硅等电点 (IEP)的基础上
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硅烷偶联剂和阴离子分散剂对碳化硅颗粒分散效果的影响
2024年1月15日 碳化硅(SiC)作为一种广泛使用的材料,具有优异的性能。 为了提高超细碳化硅浆料的流动性,本研究采用腐植酸钠、氢氧化四甲基铵(TMAH)和N(β单氨乙基)γ氨丙基三甲基(乙氧基硅烷)(KH792)对青州生产的超细碳化硅粉体进行改性。 微粉
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碳化硅分散性能试验研究 百度学术
韩凤兰 , 祁利民 摘要: 通过对碳化硅微粉的浆料开始流动时的条件和相对粘度的测定,得出碳化硅的分散性能的变化规律。 同时讨论了 SiC 粉体在水溶液中的分散机制。 结果证明:在流动性实验中,浓度为004%的 OPTAPIXAG 112、浓度为100%的焦磷酸钠对碳化硅微粉
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展 百度文库
【摘 要】介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学成分及其表面改性情况;在列举了添加分散剂前后纳米碳化硅等电点(IEP
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碳化硅粉体表面改性对分散性能的影响研究中国粉体技术
2024年7月8日 摘要:采用表面接枝改性的方法对碳化硅粉体进行表面改性。 通过对3种改性粉的表面特性、分散稳定性能、流变性能进行比较,发现水杨酸和丙烯酰胺组合的改性剂对SiC微粉的改性效果优于单一体系。 包覆后SiC粉的表面与流变特性发生很大的改变,其中水杨酸使
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分散剂对碳化硅的影响 百度文库
分散剂对纳米碳化硅分散的概述 主要介绍四种分散剂对SiC分散效果 指导老师:颜鲁婷 李 楠 f聚乙二醇分散的碳化硅微粉图 themegallery f主要内容 1 2 前言 分散剂对SiC分散 的研究现状 发展前景及技术挑战 3 themegallery f前言 在制备超细化、窄粒级纳米颗粒越来越引起人 们的重视; 颗粒表面改性已成为材料科学和界面与表面科 学领域的
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碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 百度文库
碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 欧阳唐哲 【摘要】:再结晶碳化硅 (RSiC)具有高温强度高、抗氧化性能强,以及特殊的电学和热学性能等,因而作为一种有广泛应用前景的结构与功能材料,受到了许多科研工作者的关注。 但由于RSiC的烧成机理为蒸发凝聚原理,在烧成过程中并不产生收缩,所以RSiC是一种多孔材料,其孔隙率取决于它的生坯密度,且对材料的高温强
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碳化硅粉体表面改性研究进展【维普期刊官网】 中文期刊
碳化硅粉体表面改性研究进展 Research Progress in Surface Modification of Silicon Carbide 在线阅读 下载PDF 引用 收藏 分享 摘要 随着纳米技术制备新型陶瓷材料研究的不断深入,对纳米级粉体的使用日益广泛。 但由于纳米粉体的表面活性很大,很容易团聚在一起。 通过
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超细碳化硅微粉的制备及反应烧结碳化硅性能的研究 百度学术
作者: 尹长霞 摘要: 碳化硅 (SiC)陶瓷具有高熔点,高硬度,耐磨损和强度高等优点,是重要的高温结构材料之一反应烧结碳化硅 (RBSC)材料可以作为密封件,热交换器件和喷嘴等材料但是由于普通RBSC陶瓷的原料杂质含量高,粒径分布宽及成型工艺和烧结工艺的
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溶胶凝胶原位成型陶瓷结合剂砂轮中碳化硅的改性
2016年8月22日 使用硅烷偶联剂KH550作为表面活性剂对碳化硅微粉表面进行改性,使用扫描电镜、X射线衍射仪、激光粒度分析仪和红外光谱仪等手段研究了改性前后微粉的形貌、表面性质、粒度分布及烧结体微观形貌。 结果表明,硅烷偶联剂与碳化硅通过接枝反应在其表面形成包覆层,但是不改变其物相和结构。 改性后碳化硅微粉的团聚减少,因此平均粒径减小;颗粒间的静电斥力和
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展
介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学
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硅烷偶联剂和阴离子分散剂对碳化硅颗粒分散效果的影响
2024年1月15日 碳化硅(SiC)作为一种广泛使用的材料,具有优异的性能。 为了提高超细碳化硅浆料的流动性,本研究采用腐植酸钠、氢氧化四甲基铵(TMAH)和N(β单氨乙
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碳化硅分散性能试验研究 百度学术
韩凤兰 , 祁利民 摘要: 通过对碳化硅微粉的浆料开始流动时的条件和相对粘度的测定,得出碳化硅的分散性能的变化规律。 同时讨论了 SiC 粉体在水溶液中的分散机制。 结果证
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展 百度文库
【摘 要】介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电
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碳化硅粉体表面改性对分散性能的影响研究中国粉体技术
2024年7月8日 摘要:采用表面接枝改性的方法对碳化硅粉体进行表面改性。 通过对3种改性粉的表面特性、分散稳定性能、流变性能进行比较,发现水杨酸和丙烯酰胺组合的改性
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分散剂对碳化硅的影响 百度文库
分散剂对纳米碳化硅分散的概述 主要介绍四种分散剂对SiC分散效果 指导老师:颜鲁婷 李 楠 f聚乙二醇分散的碳化硅微粉图 themegallery f主要内容 1 2
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碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 百度文库
碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 欧阳唐哲 【摘要】:再结晶碳化硅 (RSiC)具有高温强度高、抗氧化性能强,以及特殊的电学和热学性能等,因而作为一种有广泛应用
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碳化硅粉体表面改性研究进展【维普期刊官网】 中文期刊
碳化硅粉体表面改性研究进展 Research Progress in Surface Modification of Silicon Carbide 在线阅读 下载PDF 引用 收藏 分享 摘要 随着纳米技术制备新型陶瓷材料研究的不断深
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超细碳化硅微粉的制备及反应烧结碳化硅性能的研究 百度学术
作者: 尹长霞 摘要: 碳化硅 (SiC)陶瓷具有高熔点,高硬度,耐磨损和强度高等优点,是重要的高温结构材料之一反应烧结碳化硅 (RBSC)材料可以作为密封件,热交换器件和喷嘴等材
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溶胶凝胶原位成型陶瓷结合剂砂轮中碳化硅的改性
2016年8月22日 使用硅烷偶联剂KH550作为表面活性剂对碳化硅微粉表面进行改性,使用扫描电镜、X射线衍射仪、激光粒度分析仪和红外光谱仪等手段研究了改性前后微粉的形貌
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展
介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学成分及其表面改性情况;在列举了添加分散剂前后纳米碳化硅等电点 (IEP)的基础上
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硅烷偶联剂和阴离子分散剂对碳化硅颗粒分散效果的影响
2024年1月15日 碳化硅(SiC)作为一种广泛使用的材料,具有优异的性能。 为了提高超细碳化硅浆料的流动性,本研究采用腐植酸钠、氢氧化四甲基铵(TMAH)和N(β单氨乙基)γ氨丙基三甲基(乙氧基硅烷)(KH792)对青州生产的超细碳化硅粉体进行改性。 微粉
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碳化硅分散性能试验研究 百度学术
韩凤兰 , 祁利民 摘要: 通过对碳化硅微粉的浆料开始流动时的条件和相对粘度的测定,得出碳化硅的分散性能的变化规律。 同时讨论了 SiC 粉体在水溶液中的分散机制。 结果证明:在流动性实验中,浓度为004%的 OPTAPIXAG 112、浓度为100%的焦磷酸钠对碳化硅微粉
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展 百度文库
【摘 要】介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学成分及其表面改性情况;在列举了添加分散剂前后纳米碳化硅等电点(IEP
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碳化硅粉体表面改性对分散性能的影响研究中国粉体技术
2024年7月8日 摘要:采用表面接枝改性的方法对碳化硅粉体进行表面改性。 通过对3种改性粉的表面特性、分散稳定性能、流变性能进行比较,发现水杨酸和丙烯酰胺组合的改性剂对SiC微粉的改性效果优于单一体系。 包覆后SiC粉的表面与流变特性发生很大的改变,其中水杨
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分散剂对碳化硅的影响 百度文库
分散剂对纳米碳化硅分散的概述 主要介绍四种分散剂对SiC分散效果 指导老师:颜鲁婷 李 楠 f聚乙二醇分散的碳化硅微粉图 themegallery f主要内容 1 2 前言 分散剂对SiC分散 的研究现状 发展前景及技术挑战 3 themegallery f前言 在制备超细化、窄粒级纳米颗粒越来越引起人 们的重视; 颗粒表面改性已成为材料科学和界
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碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 百度文库
碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 欧阳唐哲 【摘要】:再结晶碳化硅 (RSiC)具有高温强度高、抗氧化性能强,以及特殊的电学和热学性能等,因而作为一种有广泛应用前景的结构与功能材料,受到了许多科研工作者的关注。 但由于RSiC的烧成机理为蒸发凝聚原理,在烧成过程中并不产生收缩,所以RSiC是一种多孔材料,其孔隙率取决于它的生坯密
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碳化硅粉体表面改性研究进展 Research Progress in Surface Modification of Silicon Carbide 在线阅读 下载PDF 引用 收藏 分享 摘要 随着纳米技术制备新型陶瓷材料研究的不断深入,对纳米级粉体的使用日益广泛。 但由于纳米粉体的表面活性很大,很容易团聚在一起。 通过
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超细碳化硅微粉的制备及反应烧结碳化硅性能的研究 百度学术
作者: 尹长霞 摘要: 碳化硅 (SiC)陶瓷具有高熔点,高硬度,耐磨损和强度高等优点,是重要的高温结构材料之一反应烧结碳化硅 (RBSC)材料可以作为密封件,热交换器件和喷嘴等材料但是由于普通RBSC陶瓷的原料杂质含量高,粒径分布宽及成型工艺和烧结工艺的
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溶胶凝胶原位成型陶瓷结合剂砂轮中碳化硅的改性
2016年8月22日 使用硅烷偶联剂KH550作为表面活性剂对碳化硅微粉表面进行改性,使用扫描电镜、X射线衍射仪、激光粒度分析仪和红外光谱仪等手段研究了改性前后微粉的形貌、表面性质、粒度分布及烧结体微观形貌。 结果表明,硅烷偶联剂与碳化硅通过接枝反应在其表面形成包覆层,但是不改变其物相和结构。 改性后碳化硅微粉的团聚减少,因此平均粒径减
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展
介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学成分及其表面改性情况;在列举了添加分散剂前后纳米碳化硅等电点 (IEP)的基础上
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2024年1月15日 碳化硅(SiC)作为一种广泛使用的材料,具有优异的性能。 为了提高超细碳化硅浆料的流动性,本研究采用腐植酸钠、氢氧化四甲基铵(TMAH)和N(β单氨乙基)γ氨丙基三甲基(乙氧基硅烷)(KH792)对青州生产的超细碳化硅粉体进行改性。 微粉
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碳化硅分散性能试验研究 百度学术
韩凤兰 , 祁利民 摘要: 通过对碳化硅微粉的浆料开始流动时的条件和相对粘度的测定,得出碳化硅的分散性能的变化规律。 同时讨论了 SiC 粉体在水溶液中的分散机制。 结果证明:在流动性实验中,浓度为004%的 OPTAPIXAG 112、浓度为100%的焦磷酸钠对碳化硅微粉
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展 百度文库
【摘 要】介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学成分及其表面改性情况;在列举了添加分散剂前后纳米碳化硅等电点(IEP
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碳化硅粉体表面改性对分散性能的影响研究中国粉体技术
2024年7月8日 摘要:采用表面接枝改性的方法对碳化硅粉体进行表面改性。 通过对3种改性粉的表面特性、分散稳定性能、流变性能进行比较,发现水杨酸和丙烯酰胺组合的改性剂对SiC微粉的改性效果优于单一体系。 包覆后SiC粉的表面与流变特性发生很大的改变,其中水杨
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分散剂对碳化硅的影响 百度文库
分散剂对纳米碳化硅分散的概述 主要介绍四种分散剂对SiC分散效果 指导老师:颜鲁婷 李 楠 f聚乙二醇分散的碳化硅微粉图 themegallery f主要内容 1 2 前言 分散剂对SiC分散 的研究现状 发展前景及技术挑战 3 themegallery f前言 在制备超细化、窄粒级纳米颗粒越来越引起人 们的重视; 颗粒表面改性已成为材料科学和界
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碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 百度文库
碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 欧阳唐哲 【摘要】:再结晶碳化硅 (RSiC)具有高温强度高、抗氧化性能强,以及特殊的电学和热学性能等,因而作为一种有广泛应用前景的结构与功能材料,受到了许多科研工作者的关注。 但由于RSiC的烧成机理为蒸发凝聚原理,在烧成过程中并不产生收缩,所以RSiC是一种多孔材料,其孔隙率取决于它的生坯密
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碳化硅粉体表面改性研究进展 Research Progress in Surface Modification of Silicon Carbide 在线阅读 下载PDF 引用 收藏 分享 摘要 随着纳米技术制备新型陶瓷材料研究的不断深入,对纳米级粉体的使用日益广泛。 但由于纳米粉体的表面活性很大,很容易团聚在一起。 通过
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超细碳化硅微粉的制备及反应烧结碳化硅性能的研究 百度学术
作者: 尹长霞 摘要: 碳化硅 (SiC)陶瓷具有高熔点,高硬度,耐磨损和强度高等优点,是重要的高温结构材料之一反应烧结碳化硅 (RBSC)材料可以作为密封件,热交换器件和喷嘴等材料但是由于普通RBSC陶瓷的原料杂质含量高,粒径分布宽及成型工艺和烧结工艺的
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溶胶凝胶原位成型陶瓷结合剂砂轮中碳化硅的改性
2016年8月22日 使用硅烷偶联剂KH550作为表面活性剂对碳化硅微粉表面进行改性,使用扫描电镜、X射线衍射仪、激光粒度分析仪和红外光谱仪等手段研究了改性前后微粉的形貌、表面性质、粒度分布及烧结体微观形貌。 结果表明,硅烷偶联剂与碳化硅通过接枝反应在其表面形成包覆层,但是不改变其物相和结构。 改性后碳化硅微粉的团聚减少,因此平均粒径减
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展
介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学成分及其表面改性情况;在列举了添加分散剂前后纳米碳化硅等电点 (IEP)的基础上
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硅烷偶联剂和阴离子分散剂对碳化硅颗粒分散效果的影响
2024年1月15日 碳化硅(SiC)作为一种广泛使用的材料,具有优异的性能。 为了提高超细碳化硅浆料的流动性,本研究采用腐植酸钠、氢氧化四甲基铵(TMAH)和N(β单氨乙基)γ氨丙基三甲基(乙氧基硅烷)(KH792)对青州生产的超细碳化硅粉体进行改性。 微粉
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碳化硅分散性能试验研究 百度学术
韩凤兰 , 祁利民 摘要: 通过对碳化硅微粉的浆料开始流动时的条件和相对粘度的测定,得出碳化硅的分散性能的变化规律。 同时讨论了 SiC 粉体在水溶液中的分散机制。 结果证明:在流动性实验中,浓度为004%的 OPTAPIXAG 112、浓度为100%的焦磷酸钠对碳化硅微粉
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纳米碳化硅颗粒的团聚及分散的研究进展 百度文库
【摘 要】介绍了微粒团聚机理、团聚类型及其区别;在介绍软团聚处理方法的基础上,综述了pH值、悬浮液黏度及分散剂类型对纳米碳化硅分散效果的影响;阐述了自然碳化硅的带电状态、化学成分及其表面改性情况;在列举了添加分散剂前后纳米碳化硅等电点(IEP
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碳化硅粉体表面改性对分散性能的影响研究中国粉体技术
2024年7月8日 摘要:采用表面接枝改性的方法对碳化硅粉体进行表面改性。 通过对3种改性粉的表面特性、分散稳定性能、流变性能进行比较,发现水杨酸和丙烯酰胺组合的改性剂对SiC微粉的改性效果优于单一体系。 包覆后SiC粉的表面与流变特性发生很大的改变,其中水杨
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分散剂对碳化硅的影响 百度文库
分散剂对纳米碳化硅分散的概述 主要介绍四种分散剂对SiC分散效果 指导老师:颜鲁婷 李 楠 f聚乙二醇分散的碳化硅微粉图 themegallery f主要内容 1 2 前言 分散剂对SiC分散 的研究现状 发展前景及技术挑战 3 themegallery f前言 在制备超细化、窄粒级纳米颗粒越来越引起人 们的重视; 颗粒表面改性已成为材料科学和界
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碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 百度文库
碳化硅颗粒表面改性及其分散稳定性的研究 欧阳唐哲 【摘要】:再结晶碳化硅 (RSiC)具有高温强度高、抗氧化性能强,以及特殊的电学和热学性能等,因而作为一种有广泛应用前景的结构与功能材料,受到了许多科研工作者的关注。 但由于RSiC的烧成机理为蒸发凝聚原理,在烧成过程中并不产生收缩,所以RSiC是一种多孔材料,其孔隙率取决于它的生坯密
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碳化硅粉体表面改性研究进展【维普期刊官网】 中文期刊
碳化硅粉体表面改性研究进展 Research Progress in Surface Modification of Silicon Carbide 在线阅读 下载PDF 引用 收藏 分享 摘要 随着纳米技术制备新型陶瓷材料研究的不断深入,对纳米级粉体的使用日益广泛。 但由于纳米粉体的表面活性很大,很容易团聚在一起。 通过
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超细碳化硅微粉的制备及反应烧结碳化硅性能的研究 百度学术
作者: 尹长霞 摘要: 碳化硅 (SiC)陶瓷具有高熔点,高硬度,耐磨损和强度高等优点,是重要的高温结构材料之一反应烧结碳化硅 (RBSC)材料可以作为密封件,热交换器件和喷嘴等材料但是由于普通RBSC陶瓷的原料杂质含量高,粒径分布宽及成型工艺和烧结工艺的
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溶胶凝胶原位成型陶瓷结合剂砂轮中碳化硅的改性
2016年8月22日 使用硅烷偶联剂KH550作为表面活性剂对碳化硅微粉表面进行改性,使用扫描电镜、X射线衍射仪、激光粒度分析仪和红外光谱仪等手段研究了改性前后微粉的形貌、表面性质、粒度分布及烧结体微观形貌。 结果表明,硅烷偶联剂与碳化硅通过接枝反应在其表面形成包覆层,但是不改变其物相和结构。 改性后碳化硅微粉的团聚减少,因此平均粒径减