書????名 | Al2O3納米粉體及透明陶瓷 | 作????者 | 米曉云,孫秀剛 |
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出版社 | 吉林大學(xué)出版社 | 出版時間 | 2012年03月01日 |
頁????數(shù) | 138 頁 | 定????價 | 27 元 |
ISBN | 9787560181943 |
米曉云,博士,長春理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師、材料科學(xué)系系系主任。
主要學(xué)習(xí)經(jīng)歷;
1998.09—2002.07 哈爾濱工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院無機非金屬材料工程專業(yè)學(xué)習(xí),獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位;
2003.09—2005.07 長春理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院材料學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí),獲碩士學(xué)位;
2005.09—2009.07 哈爾濱工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院材料物理與化學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí),獲博士學(xué)位。
主要工作經(jīng)歷:
2002.07 至今 長春理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教師。
擔(dān)任行政職務(wù)經(jīng)歷:
2007.01—2010.12 長春理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院材料工程系系副主任;
2011.01 至今 長春理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院材料科學(xué)系系主任。
著作: Al2O3納米粉體及透明陶瓷,第一作者,吉林大學(xué)出版社,2012年
已完成科研項目:
1.2006.06-2010.12,吉林省教育科學(xué)“十一五”規(guī)劃課題“無機非金屬材料工程專業(yè)教學(xué)改革與實踐”, 第3名
2.2009.08-2011.08,吉林省科技發(fā)展計劃項目“白光LED用硅酸鹽熒光材料的研究”,第5名
3.2008.01-2010.12,國家自然基金面上項目“MgxZn1-xO薄膜材料的制備及紫外探測性能的研究”,第5名
4.2007.01-2008.12,吉林省科技廳青年基金項目“寬頻譜紅外激光探測材料的研究”,第4名
5.2008.01-2010.12,吉林省科技發(fā)展計劃項目“稀土激活氮氧化物L(fēng)ED熒光粉的制備”,第2名
6.2010.07-2013.12,吉林省教育廳“新形勢下新能源材料與器件專業(yè)建設(shè)與實踐”,第3名
在研項目:
1. 2011.01-2013.12,國家自然基金面上項目“中子靈敏微通道板”,第2名
2. 2011.10-2014.12,國家自然科學(xué)基金“高響應(yīng)度MgZnO日盲光電探測器研究”,第3名
3. 2011.01-2015.12,總裝備部項目“×××涂層技術(shù)研究” 第2名
4. 2010.01-2012.12,吉林省科技發(fā)展計劃項目“寬頻譜紅外顯示系列產(chǎn)品的研究” 第3名
5. 2009.01-2011.12,吉林省發(fā)改委“寬頻譜紅外激光探測板的研發(fā)”,第3名2100433B
Al203透明陶瓷可以在激光技術(shù)、照明、特種儀器、電子技術(shù)及高溫技術(shù)、航空航天以及國防軍事等工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。透明陶瓷制備影響因素之一就是原料的粒度,要求原料的顆粒粒度分布窄,一次粒徑小,活性高。納米粉體作為透明陶瓷制備的原料成為首選。
米曉云、孫秀剛編著的《Al2O3納米粉體及透明陶瓷》共分為6章,第一章主要介紹透明陶瓷的主要性能、應(yīng)用、制備工藝以及性能影響因素。第二到四章主要介紹采用共沉淀法、低溫燃燒法制備Al203納米粉體。第五章主要介紹采用納米粉體制備Al203透明陶瓷的工藝。第六章為結(jié)束語?!禔l2O3納米粉體及透明陶瓷》可供納米粉體及透明陶瓷制備領(lǐng)域的本科生、研究生、教師、科研人員及工程技術(shù)人員閱讀和參考。
采用Murata公司所研發(fā)的透明陶瓷鏡片『LUMICERA』,鏡片強度比一般光學(xué)鏡片高,鏡片的折射率為『nd=2.08』 ,比一般光學(xué)鏡片的折射率:nd=1.5~1.85 &n...
采用Murata公司所研發(fā)的透明陶瓷鏡片『LUMICERA』,鏡片強度比一般光學(xué)鏡片高,鏡片的折射率為『nd=2.08』 ,比一般光學(xué)鏡片的折射率:nd=1.5~1.85 來的高,成像效果更為清晰。此...
研究了氧化鋁多孔陶瓷的制備工藝,探討了工藝參數(shù)對多孔陶瓷性能的影響,研究結(jié)果表明,氧化鋁骨料粒度、粘結(jié)劑及外加劑含量對多孔陶瓷的孔隙率和強度有較大的影響,燒結(jié)工藝是影響高性能多孔陶瓷的重要因素。
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大?。?span id="x3vllp3" class="single-tag-height">703KB
頁數(shù): 5頁
評分: 4.7
以Gd2O3、Yb2O3和Ga2O3為初始原料,碳酸氫銨為沉淀劑,硫酸銨為分散劑,采用均相共沉淀方法制備了Yb3+:Gd3Ga5O12(Yb:GGG)。用差熱-熱重分析儀、X射線衍射儀、紅外光譜分析儀、掃描電鏡、透射電鏡等測試方法對Yb:GGG粉體進行了表征。結(jié)果表明:前驅(qū)體經(jīng)過900℃煅燒8h后已完全轉(zhuǎn)變成純立方相GGG多晶樣品,所得的粉體分散性好,團聚輕,顆粒尺寸在50~100nm之間。本文亦對均相共沉淀法合成Yb:GGG的反應(yīng)過程進行了探討。
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大?。?span id="tvndhzr" class="single-tag-height">703KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.8
本試驗以硝酸釔、硝酸鋁和硝酸釹為原料,碳酸氫銨為沉淀劑,聚乙二醇(PEG 400)及硫酸銨為分散劑,采用共沉淀方法制備了Nd:Y3Al5O12(Nd:YAG),研究了分散劑的種類及鹽溶液初始溶度對粉體性能的影響。并采用X射線衍射儀、掃描電鏡等對YAG粉體進行了表征分析。實驗結(jié)果表明,合成的YAG粉體均為立方晶系石榴石型結(jié)構(gòu)。當(dāng)以PEG為分散劑時,所得粉體顆粒度小、分散均勻、粒徑在50nm左右,且隨著鹽溶液初始濃度的增加,YAG顆粒粒徑減小。
納米粉體材料納米碳管
納米粉體材料之星納米碳管
納米碳管,管狀的納米級石墨晶體,是單層或多層石墨片圍繞中心軸按一定的螺旋角卷曲而成的無縫納米級管,每層的C是SP2雜化,形成六邊形平面的圓柱面。
納米碳管由1991年日本科學(xué)家發(fā)現(xiàn),具有優(yōu)良的場發(fā)射性能,制作成陰極顯示管,儲氫材料。我國自制的碳管儲氫能力達到4%,據(jù)世界領(lǐng)先水平。1992年,科研人員發(fā)現(xiàn)碳納米管隨管壁曲卷結(jié)構(gòu)不同而呈現(xiàn)出半導(dǎo)體或良導(dǎo)體的特異導(dǎo)電性;1995年,科學(xué)家研究并證實了其優(yōu)良的場發(fā)射性能;1996年,我國科學(xué)家實現(xiàn)碳納米管大面積定向生長;1998年,科研人員應(yīng)用碳納米管作電子管陰極;1998年,科學(xué)家使用碳納米管制作室溫工作的場效應(yīng)晶體管;1999年,韓國一個研究小組制成碳納米管陰極彩色顯示器樣管;2000年,日本科學(xué)家制成高亮度的碳納米管場發(fā)射顯示器樣管。
近年來,我國科學(xué)家不僅在世界上合成出最長的碳納米管,而且加緊了碳納米管的應(yīng)用研究,研制出具備良好儲氫性能的碳納米管和具備初步顯示功能的碳納米管顯示器,并在利用其電子發(fā)射性能研制發(fā)光器件。
納米材料分為納米粉體材料、納米固體材料、納米組裝體系三類。納米粉體材料是納米材料中最基本的一類。納米固體是由分體材料聚集,組合而成。而納米組裝體系則是納米粉體材料的變形。
納米粉體也叫納米顆粒,一般指尺寸在1-100nm之間的超細粒子,有人稱它是超微粒子。它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。按照它的尺寸計算,假設(shè)每個原子尺寸為1埃,那么它所含原子數(shù)在1000個-10億個之間。它小于一般生物細胞,和病毒的尺寸相當(dāng)。
細微顆粒一般不具有量子效應(yīng),而納米顆粒具有量子效應(yīng);一般原子團簇具有量子效應(yīng)和幻數(shù)效應(yīng),而納米顆粒不具有幻數(shù)效應(yīng)。
納米顆粒的形態(tài)有球形、板狀、棒狀、角狀、海綿狀等,制成納米顆粒的成分可以是金屬,可以是氧化物,還可以是其他各種化合物。
納米材料分為納米粉體材料、納米固體材料、納米組裝體系三類。納米粉體材料是納米材料中最基本的一類。納米固體是由分體材料聚集,組合而成。而納米組裝體系則是納米粉體材料的變形。
納米粉體也叫納米顆粒,一般指尺寸在1-100nm之間的超細粒子,有人稱它是超微粒子。它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。按照它的尺寸計算,假設(shè)每個原子尺寸為1埃,那么它所含原子數(shù)在1000個-10億個之間。它小于一般生物細胞,和病毒的尺寸相當(dāng)。
細微顆粒一般不具有量子效應(yīng),而納米顆粒具有量子效應(yīng);一般原子團簇具有量子效應(yīng)和幻數(shù)效應(yīng),而納米顆粒不具有幻數(shù)效應(yīng)。
納米顆粒的形態(tài)有球形、板狀、棒狀、角狀、海綿狀等,制成納米顆粒的成分可以是金屬,可以是氧化物,還可以是其他各種化合物。