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非水解溶胶-凝胶结合碳热还原氮化法制备β-SiAlON粉体

Synthesis of β-SiAlON powder via non-hydrolytic sol-gel combined with carbonthermal reduction nitridation method

作     者:董占亮 王瑞生 魏恒勇 赵君红 魏颖娜 卜景龙 Dong Zhanliang;Wang Ruisheng;Wei Hengyong;Zhao Junhong;Wei Yingna;Bu Jinglong

作者机构:华北理工大学材料科学与工程学院河北唐山063009 河北省无机非金属材料重点实验室河北唐山063009 

出 版 物:《耐火材料》 (Refractories)

年 卷 期:2015年第49卷第4期

页      面:251-254页

学科分类:08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 080502[工学-材料学] 

基  金:国家自然科学基金项目(51472072) 河北省自然科学基金项目(E2013209183) 

主  题:β-SiAlON粉体 非水解溶胶-凝胶 碳热还原氮化法 合成率 

摘      要:为了在较低温度下合成性能较好的β-Si Al ON粉体,先以正硅酸乙酯、无水氯化铝和二氯甲烷等为原料采用非水解溶胶-凝胶法合成前驱体凝胶,然后与炭黑和Ca F2混合后以碳热还原氮化法合成β-Si Al ON粉体,并采用XRD及SEM研究了干凝胶预焙烧温度(300和500℃)、炭黑用量(n(C)n(Al)分别为6.50 1、3.25 1和2.75 1)、合成温度(1 400、1 450和1 500℃)及添加3%(w)Ca F2对粉体合成的影响。结果表明:在300℃下预焙烧能保持干凝胶的高活性;n(C)n(Al)=6.50 1时β-Si Al ON合成率较高;提高合成温度和引入3%(w)Ca F2能促进β-Si Al ON粉体的合成;合成的β-Si Al ON粉体平均粒径为150 nm。

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