...
首页> 外文期刊>Огнеупоры и техническая керамика >ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ НАНОСТРУКТУРНОГО ПОРОШКА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ПРОЧНОСТЬ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОГО ОГНЕУПОРА
【24h】

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ НАНОСТРУКТУРНОГО ПОРОШКА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ПРОЧНОСТЬ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОГО ОГНЕУПОРА

机译:纳米结构氧化铝粉的添加对高铝耐火材料高温强度的影响

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

Высокая удельная поверхность оксидов типа титана или алюминия обычно получают процессом в высокотемпературном пламени (типа пиролиза). Пиролизом получают наноструктурированные оксиды. На-ноструктурированным называется материал, состоящий из наночастиц. В процессе синтеза формируется их совокупность, они связаны твердыми мостиками. Эти оксиды очень активные, это означает, что нано-структурированный глинозем полностью затвердевает при температуре около 1300 °С. Второе важное свойство, что спеченный оксид практически не содержит щелочи (содержание глинозема более 99,95 %). Ранее наноструктурированые порошки применялись для технологии получения высокотемпературной керамики. Сейчас порошки применяются для получения стандартной керамики, например огнеупоров. Изучение показало, что введение наноструктурированных оксидов приводит к улучшению механических свойств, формованных и неформованных огнеупорных материалов. Высокоглиноземистые огнеупоры очень популярны для различного применения. Эти материалы характеризуются очень высокой механической прочностью при низких температурах и резко уменьшается их прочность при температуре более 1300 °С. Это особенно наблюдается в материалах, содержащих огнеупорную глину или реакционно-активный глинозем. В представленных исследованиях изучено влияние нано-структурированного глинозема на высокотемпературные свойства огнеупорных материалов на основе глинозема. Понимание влияния спеченного оксида на прочность материалов изучали на основе исследования микроструктуры сканирующей электронной микроскопией и анализом рентгеновских лучей химического состава матрицы.
机译:钛或铝等氧化物的高比表面积通常是通过高温火焰工艺(热解型)获得的。通过热解获得纳米结构的氧化物。纳米结构是由纳米颗粒组成的材料。在合成过程中,它们的整体形成了,它们通过实心桥连接。这些氧化物非常活泼,这意味着纳米结构的氧化铝在1300°C左右会完全固化。第二个重要特性是烧结的氧化物几乎不含碱(氧化铝含量大于99.95%)。以前,纳米结构粉末被用于获得高温陶瓷的技术。粉末现在用于生产标准陶瓷,例如耐火材料。研究表明,引入纳米结构氧化物可改善成型和非成型耐火材料的机械性能。高铝质耐火材料在各种应用中非常受欢迎。这些材料的特点是在低温下具有很高的机械强度,并且在高于1300°C的温度下其强度会急剧下降。在包含耐火粘土或活性氧化铝的材料中尤其如此。在目前的研究中,研究了纳米结构氧化铝对基于氧化铝的耐火材料高温性能的影响。在通过扫描电子显微镜对微观结构的研究以及对基体化学成分的X射线分析的基础上,研究了了解烧结氧化物对材料强度的影响。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号