气氛烧结相关论文
片式多层陶瓷电容器(MLCC)作为基础电子元器件,除在智能手机等民用产品中使用外,在航空航天等军用领域均具有普遍的应用。其性能主......
PLZT透明陶瓷作为一种经典的铁电材料因其优异的电光效应而在现代光通信及国防激光技术领域都占有一席之位。经过多年的发展,PLZT......
钛酸钡是典型的钙钛矿结构(AB03)材料,具有优良的铁电、压电和绝缘性能,被广泛应用于陶瓷电容器、热敏电阻及光电器件中。不掺杂的......
PTC材料以其电阻温度特性、伏安特性、电流时间特性在电子通讯、汽车工业、家用电器等各个领域获得了广泛的应用。其中以BaTiO3为......
对不同CuO添加量的BiNbO4陶瓷做了大气和N2气氛烧结研究.结果表明BiNbO4陶瓷对低氧分压气氛非常敏感.BiNbO4在高纯N2气氛下烧结产......
在不同烧结气氛下制备了Y和YF3掺杂钛酸钡材料,借助于XRD、SEM、XRF和阻温测试分析仪,研究了烧结气氛对Y和YF3掺杂钛酸钡材料结构和......
<正>Optical microscopes with polishing equipment possess high performance/cost ratio for refractories industry. Here,the......
1引言众所周知,气氛烧结是现代高性能MnZn铁氧体生产中的关键工序,而品质良好、价格便宜的氮气又是实施气氛烧结的基本条件之一。我国是世......
采用普通固相合成法制备了Bi1-xGdxNbO4微波介质陶瓷,研究了N2烧结气氛下,Gd部分取代BiNbO4陶瓷中的Bi对其烧结性能及微波介电性能的......
主要介绍一种石油射孔弹粉末冶金易碎弹壳,采用粉末冶金技术工艺,解决了材料配方选择、自动成型、气氛烧结和后续水蒸汽处理等技术......
采用沉淀-还原法分别制备气氛烧结金刚石工具胎体专用的FeCuCo、FeCuCoSnLa两种亚微米合金粉末作为胎体粘结剂,对比分析这两种胎体......
在工业氮气(N2)气氛条件下制备了锂掺杂铌酸钾钠(NKLN)无铅压电陶瓷,研究了Li掺杂量对陶瓷相结构、微观结构及电学性能的影响。结果表明......
纳米银焊膏具有高熔点、低杨氏模量和优异的导热导电特性,使其成为宽禁带半导体器件的首选芯片互连材料。以往,纳米银与基板连接的......
首先介绍了W型铁氧体的化学组成、晶体结构、晶格参数,并与M型铁氧体作了比较,进而具体介绍最新研究成果,说明它具有永磁材料的潜......
自行研制开发了新一代软磁铁氧体烧结设备--钟罩式气氛烧结炉.它采用全纤维高温炉衬、分区分组加热、循环强制冷却、计算机全自动......
介绍了一种新型的Ti3SiC2陶瓷的制备方法。通过利用烧结过程中模具及承压粉自身的膨胀产生应力,反向作用于陶瓷坯体,使高温陶瓷坯......
研究了烧结气氛对BiNbO4陶瓷介电性能的影响。于不同气氛烧结的陶瓷样品,其晶粒形貌差别不大,均为斜方相结构。氮气氛烧结的陶瓷样品......
采用微波水热法合成纯相的BiFeO3粉体,在不同气氛(N2和O2按不同比例混合)下烧结BiFeO3陶瓷。利用XRD、SEM、LCR等测试方法研究了不同......
以硝酸铜,均苯三甲酸为原料,采用溶剂热合成法首先制备了铜基金属有机骨架材料(Cu-HKUST-1),然后采用气氛焙烧法制备了一系列三元铜......
期刊
氧化钇(Y2O3)透明陶瓷具有稳定性好、光学透明区域宽、热导率高等优点,是一种优良的高温红外材料、电子材料和耐火材料。然而,因其熔......
介绍了采用GPS+HIP生产工艺制造Si3N4基陶瓷刀片所涉及的混料、压制、排胶、气氛烧结(GPS)、热等静压(HIP)处理、刀片刃磨等主要生......
高硅铝合金具有高比强度、低热膨胀系数、耐磨性能优异、综合力学性能好的特点,广泛的应用于航空航天、汽车、电子工业等诸多领域。......
氧化铟锡(Indium Tin Oxides,简称ITO)靶材是一种在氧化铟中参杂氧化锡的金属氧化物复合材料,用它制备的ITO薄膜有电阻率低、可见......
砖瓦的焙烧有氧化气氛、还原气氛、双重气氛和重叠气氛等四个不同的焙烧气氛。这四种焙烧工艺之间中有传承,有引进,有发展,也有创......
通过在烧结过程中调节气氛气压改变烧结压力来制备高性能ITO靶材,采用磁控溅射生长ITO薄膜,采用X射线衍射(XRD)、紫外-可见分光光......
采用喷涂法在碳化硅(SiC)支撑体上覆膜,根据碳化硅材料的氧化特性,设计了有氧烧结和氩气烧结随温度转换的组合烧结制度,并通过优化......
本论文以浆料制备→注浆成形→低温热脱脂→氧气气氛烧结工艺流程为研究路线,系统地研究影响注浆成形前浆料的配制、ITO初坯的制备......
采用化学共沉淀法合成了锶铁氧体前驱体,通过O2气氛烧结制备了锶铁氧体磁粉,并对样品进行了表征;研究了工艺技术,包括烧结温度、烧结氧......