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陶瓷粉体
仪器信息网陶瓷粉体专题为您整合陶瓷粉体相关的最新文章,在陶瓷粉体专题,您不仅可以免费浏览陶瓷粉体的资讯, 同时您还可以浏览陶瓷粉体的相关资料、解决方案,参与社区陶瓷粉体话题讨论。
陶瓷粉体相关的方案
微波消解陶瓷粉
所谓陶瓷粉体就是制备陶瓷时所有原料经充分混合均匀后焙烧后的粉末状物质。陶瓷的原料之间的化学反应不是在熔融的状态下进行的,而是在比熔点低的温度下,通过各原子(或离子)之间的扩散来完成的,也就是固相反应,所以经过焙烧得到的陶瓷粉体已经是纯相晶体物质。我们选取一种陶瓷粉样品,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种重金属含量的快速准确测定。
微波消解陶瓷粉
所谓陶瓷粉体就是制备陶瓷时所有原料经充分混合均匀后焙烧后的粉末状物质。陶瓷的原料之间的化学反应不是在熔融的状态下进行的,而是在比熔点低的温度下,通过各原子(或离子)之间的扩散来完成的,也就是固相反应,所以经过焙烧得到的陶瓷粉体已经是纯相晶体物质。我们选取一种陶瓷粉样品,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将其完全溶解的方案,有利于后续对多种重金属含量的快速准确测定。
粒径检测在陶瓷粉体领域面临的挑战
在陶瓷制备工艺过程中,其粉料的粒度分布对于陶瓷的加工和性能都会产生非常直接的影响,然而大家经常面临的一个问题就是从高倍率电镜下看明明都是几十纳米的微晶颗粒,通过激光粒度仪却得到的几个微米甚至更大的结果。对于很多陶瓷粉料来说,微晶大小和聚集体尺寸是同一个材料的两种不同属性,这两个属性对于陶瓷材料都很重要,从测试分析来看,电镜能很好地给出陶瓷晶体的微晶大小和形态,而激光粒度仪则能更好地给出团聚体大小和统计性分布,两种技术本身并不矛盾,只有充分地用好不同的分析工具,才能对陶瓷粉料的特性进行更好的掌控。
X射线荧光光谱玻璃熔片法分析日用陶瓷粉中的主次成分
参考《GB/T 4734-2022 日用陶瓷材料及制品化学分析方法》国标方法,将日用陶瓷粉高温灼烧处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件分析日用陶瓷粉中的主次成分含量。实验结果表明,分析结果全部优于标准要求。该方法操作简单,能够很好地消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应,提高了日用陶瓷粉成分分析方法的准确度。
解决方案|ICP-OES法测定陶瓷粉中贵金属元素铂、钯、铑
对于不同的含贵金属样品,分析测定方法多种多样,如光度法、重量法、X荧光法(XRF)、中子活化法(NAA)、原子吸收法(AAS)、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法等。本文建立ICP-OES法测定陶瓷粉末中铂、钯、铑贵金属含量的方法,供相关人员参考。
陶瓷粉料中陶瓷粉体粒度检测方案(研磨机)
本实验采用干法球磨制取陶瓷墙地砖粉料,用正交实验分析法分析了行星式球磨过程中的球磨参数( 料球比、球磨转速、介质级配) 对颗粒粒度的影响,探索出行星式球磨制粉工艺的最佳工艺参数。对干法与湿法球磨所制得细粉颗粒形貌,化学均匀性作了对比分析,为干法制粉取代喷雾干燥法制粉奠定了基础。
MLCC陶瓷浆料均一性的一体化解决方案(短篇)
MLCC陶瓷浆料作为MLCC生产的重要环节,浆料的稳定性和均一性影响着后续流延工艺和印刷工艺的效果,浆料如果易沉淀和易团聚,陶瓷介质的紧密型和稳定性将会受到影响;陶瓷浆料中陶瓷粉体的粒径会影响介质层的厚度,陶瓷粉体粒径过大不利于MLCC薄层化和小型化,此外还会影响MLCC产品的烧结性能、介电常数、介质损耗,温度特性及容量等多方面;陶瓷粉体的外貌形态也会影响MLCC的性能,因此在分散过程中,需尽可能减少陶瓷粉体的损伤
自动成像技术在陶瓷相关领域的应用
随着人们对陶瓷材料性能的要求不断提升,大家对于陶瓷粉料的研磨和加工要求也是越来越高,尤其是对于一些超细陶瓷粉料,要想实现对超细粉料的控制,除了研磨设备本身的设计,研磨介质的质量也是至关重要。动态图像一般有两种进样方式,即自由落体进样和鞘流进样,自由落体进样利用颗粒自身重力通过检测区域,设计简单,测试速度较快,但一般主要面对颗粒较大、分散性较好的粉料。而鞘流进样,则采用特殊的设计,形成鞘流以便颗粒排着队逐个通过检测区域,其具有准确度高、对小颗粒效果好等优点,但不足之处就是对于颗粒较大的样品或者密度较大的,其容易发生堵塞或者输送问题。
陶瓷(涂层)比表面积该如何测试--精微高博
陶瓷粉体颗粒的比表面积与其导热系数有着紧密的联系。随着陶瓷晶粒尺寸减小,比表面积增大,晶界与气孔的分离区随之减小,在烧结过程中不易出现晶粒的异常生长,晶粒分布均匀,导热系数将随之降低。
低温合成多孔硅酸盐陶瓷
德国FRITSCH(飞驰)的激光粒度仪Analysette 22内置强劲的超声系统,可以达到完美的样品分散,对于陶瓷粉颗粒的粒径分布可以进行很好的测量
TRILOS三辊机在3D打印用3Y-TZP陶瓷浆料的应用
当大量的纳米陶瓷粉末添加到光敏树脂体系中,由于静电力和范德华力,陶瓷颗粒的团聚是不可避免的,颗粒团聚将显著增加粘度并降低陶瓷浆料的稳定性。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机均匀分散高固含量3Y-TZP陶瓷浆料的方法。
微波消解法---测定陶瓷粉中贵金属元素铂、钯、铑
铂族金属在现代工业中有着举足轻重的作用,其在许多行业都有应用,尤其是汽车排放尾气治理方面有着不可替代的作用。汽车催化转化器通常以陶瓷为载体、铂钯铑等贵金属作为其活性成分来达到治理汽车尾气(一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx))的目的。其中铂钯主要对CO、HC起催化氧化作用,铑主要对NOx起催化还原作用。
TRILOS三辊机和混料脱泡机在3D打印陶瓷复合材料中的应用
3D打印在陶瓷成型中的应用,为Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷的制备提供了一种新的制备方法。其中,光聚合3D打印技术具有很高的准确性,被广泛用于制造几何复杂的陶瓷。但当大量的陶瓷粉末添加到光敏树脂体系中,由于静电力和范德华力,陶瓷颗粒的团聚是不可避免的,颗粒团聚将降低陶瓷浆料的稳定性。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机和混料脱泡机均匀分散Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷浆料的方法。
碳化硅陶瓷材料的XRD表征
碳化硅陶瓷是一种重要的功能陶瓷材料,具有优异的高温力学强度、高硬度、高弹性模量、高耐磨性、高导热性、耐腐蚀性等性能。本文使用岛津XRD-7000衍射仪测试了两种市售的SiC陶瓷粉末,对得到的衍射谱图进行了物相解析,两个样品的主物相均为α -SiC-6H,其中样品SiC-1#还含有游离Si和α -SiC-15R相。通过Rietveld精修获得了晶粒尺寸。物相组成和晶粒尺寸严重影响烧结后碳化硅陶瓷材料的机械性能,这些信息对于优化碳化硅陶瓷材料的生产工艺和产品质量监控有着重要意义。
喷雾干燥法制备陶瓷粉体的研究
目前制备ZrO2和三氧化二铝粉体的方法,以物料状态可分为气相法、固相法和液相法。气相法一般需要惰性气体保护,而且要在气化状态下反应,成本大而难实现工业化生产;固相法制备ZrO2和三氧化二铝粉体复合粉体颗粒不均匀,粒径难以达到纳米级别,在仪器设备的要求和损耗上都较高;液相法具有在溶液中反应的优势,相对气相法能够大量降低成栖,而相对于固相法又易制得粒径小且纯度较高的粉体,还能够使ZrO2和三氧化二铝粉体复合粉体均匀混合,所以制备ZrO2和三氧化二铝复合粉休的常用的方法是液相法,这其中又分为沉淀法、溶胶-凝胶法、水热热合成法、溶胶凝胶法、微乳液法。本实验研究者利用液相法和喷雾干燥法的特点,先以液相溶解锆盐和铝盐,使其均匀,再喷雾干燥法制备分散均匀的球状ZrO2和三氧化二铝复合粉体,主要目的是提高坯体的密度和烧结性能。
喷雾干燥机在制备陶瓷粉体的应用
目前制备ZrO2和三氧化二铝粉体的方法,以物料状态可分为气相法、固相法和液相法。气相法一般需要惰性气体保护,而且要在气化状态下反应,成本大而难实现工业化生产;固相法制备ZrO2和三氧化二铝粉体复合粉体颗粒不均匀,粒径难以达到纳米级别,在仪器设备的要求和损耗上都较高;液相法具有在溶液中反应的优势,相对气相法能够大量降低成栖,而相对于固相法又易制得粒径小且纯度较高的粉体,还能够使ZrO2和三氧化二铝粉体复合粉体均匀混合,所以制备ZrO2和三氧化二铝复合粉休的常用的方法是液相法,这其中又分为沉淀法、溶胶-凝胶法、水热热合成法、溶胶凝胶法、微乳液法。本实验研究者利用液相法和喷雾干燥法的特点,先以液相溶解锆盐和铝盐,使其均匀,再喷雾干燥法制备分散均匀的球状ZrO2和三氧化二铝复合粉体,主要目的是提高坯体的密度和烧结性能。
评价水蒸气氛围气中固体高分子形燃料电池PEFC用离子交换膜
以醋酸锆、硝酸铝为原料, 柠檬酸作为络合剂, 采用溶胶- 凝胶法获得前体, 将前驱体在空气中热分解, 制备了纳米ZrO2 /A l2O3 复合陶瓷粉体. 采用XRD 考察了合成产物的结构和纯度, 分析了制备过程中原料初始浓度及前驱体热分解温度对最终产物的影响. 结果表明, 初始浓度为0 6mol /L, 热分解温度为1 200 时, ZrO2 /A l2O3 复合陶瓷粉体的粒径为30~ 41nm.
陶瓷(粉)微波消解应用方案
陶瓷是一种用陶土和瓷土这两种不同性质的粘土为原料经过配料、成型、干燥、焙烧等工艺流程制成的器物。日用陶瓷中含有铬、钴、钡等金属,过多的的重金属会引起人体甲状腺肿大、心力衰竭等严重疾病,严格控制陶瓷中重金属含量日显重要。
煤炭化验之陶瓷纤维马弗炉测定灰分、挥发份
马弗炉是英文Muffle furnace翻译过来的,Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。马弗炉通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解及分析、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火、退火、回火等需快速升温工艺要求的热处理。
陶瓷分散体的快速稳定性测试方法
现代高性能陶瓷,如牙齿或人造骨材料、瓷砖和工业陶瓷通常基于复杂的分散体。分散体的组成和预处理是保证最终产品高质量的关键。分散颗粒沉积行为的评价可提供诸如陶瓷的分散性,包括分离稳定性和颗粒相互作用的重要信息。本文介绍了STEP技术,来评估和量化初始浓度的陶瓷分散体的分散性能,同时可得到粒径分布结果̷̷
扫描电镜下的陶瓷材料
陶瓷材料通常以无机非金属粉末为原料进行制备,粉体的化学成分、物相组成决定了制得陶瓷材料的基本性能,而粉体粒度级配、显微形貌则决定了其加工性能的好坏。粒径和比表面积是生产过程中描述粉体性能的重要表征指标,但粉体粒径跟比表面积之间的对应关系比较复杂,受其形状因子和粒径分布的影响较大。借助扫描电子显微镜(SEM),可以方便地对粉体原料的微观形貌进行分析,以描述其粒径和比表面积之间的关系,并且,利用飞纳电镜颗粒统计分析测量系统(ParticleMetric)还可以直接对粉体一次粒径进行统计,得到更真实的粒径分布。除此之外,配有能谱仪(EDS)的扫描电镜(SEM)还可以对粉体的成分进行分析,得到其化学组分信息。
陶瓷实验室的样品制备和粒径测量
本文介绍了用德国Fritsch公司的磨机制备实验室的陶瓷样品的方法。首先用Fritsch公司的P1——实验室颚式破碎机对大块的陶瓷样品进行粗处理,然后再用Fritsch公司的系列行星式球磨机(P5——四罐高能行星式球磨机,P7——微型行星式球磨机)进行细处理。同时还使用了Fritsch公司的A22激光粒度仪对粉碎后的陶瓷样品进行了粒度分布的测定。具体的研磨粉碎实验方法及相关实验数据,欢迎您来电话与北京飞驰科学仪器有限公司取得联系。
陶瓷、陶器、砖石和雕像考古年代学应用
陶瓷的类型是许多考古年代学的支柱,有时需要直接确定某些类型陶瓷的年代。光释光(OSL)和热释光(TL)可以应用于粘土制成的受热物体。?陶瓷/陶器年代测定,以建立年代学或遗址的年代?砖的年代测定提供建筑历史的详细信息?陶器或其制造日期的泥芯制成的雕像?鉴定陶瓷物品、陶器或雕像的真伪?通过lexsyg加热板的性能提高了多重分片程序的重现性
喷雾干燥技术在电子陶瓷器件的基础母体材料钛酸钡方面的研究
钛酸钡是电子陶瓷器件的基础母体材料,因其介电常数高、介电损耗低等优良性能,被用于制造多层陶瓷电容器、各种传感器、半导体材料、微波器件和敏感元件,被称为电子陶瓷的支柱。
晶体硅光伏材料在陶瓷纤维马弗炉中的热模拟实验研究
晶体硅光伏材料在陶瓷纤维马弗炉中的热模拟实验研究 本文描述了一项针对晶体硅光伏材料在模拟太阳辐射条件下的热模拟实验。实验利用陶瓷纤维马弗炉作为加热设备,旨在评估晶体硅材料在高温环境下的热稳定性和性能变化。通过精确的实验设计和方法,我们获得了材料在受热过程中的温度响应数据,并进行了深入的分析。
天瑞仪器考古陶瓷解决方案Al
陶瓷器的鉴定曾经一度受到不可采样的限制,仅对一些大型器物底部取样作些热释光的年代分析工作,一些造假者甚至利用射线源对新烧的仿制品进行辐照处理,以期对热释光的检测造成假象,干扰测试结果的结论。 天瑞仪器研制生产的 EDX3600L 型的仪器,利用中国历史博物馆和上海硅酸盐研究所两大古陶瓷研究检测的权威部门提供的标准陶瓷片样品为仪器标定基准标样,一次性同时分析古陶瓷标本胎和釉中Al2O3成份含量,再对照中国古陶瓷数据库便可以达到断代断源的功效。同时为了更好的利用 X 荧光分析仪器的无损测量特性,我公司特意根据行业需要制作超大型的抽真空样品腔,以满足不同大小、器形的陶瓷样品的检测。
喷雾干燥技术在制备电子陶瓷器件的基础母体材料钛酸钡方面的研究
钛酸钡是电子陶瓷器件的基础母体材料,因其介电常数高、介电损耗低等优良性能,被用于制造多层陶瓷电容器、各种传感器、半导体材料、微波器件和敏感元件,被称为电子陶瓷的支柱。
FusionScope多功能显微镜破解半导体陶瓷材料微观机理
近日,奥地利TDK公司与格拉茨技术大学(Graz University of Technology)合作,利用Quantum Design公司新推出的具有AFM-SEM原位同步技术的FusionScope多功能显微镜对BaTiO3陶瓷的晶界势垒进行了直接测量,并与相关理论结果进行了对比。此外,通过向陶瓷内添加不同含量的SiO2,明确了晶界势垒能量变化的相关微观机理。
PreeKem-陶瓷中锑金属 检测-微波消解法
陶瓷材料在食品包装工业中应用广泛,然而在制作陶瓷包装材料时,会在所使用的釉中加入各种重金属的氧化物,如铅、镉、铬、锑、钴、镍、锌、铜、钡等的氧化物,从而达到令人满意的陶瓷效果。而釉中这些重金属元素,均有不同程度的毒害性,在一定的接触条件下,会溶出并迁移到与其接触的食品中,进而危害消费者身体健康。综上所述,TOPEX全功能型微波化学工作平台配合KJ-100超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全准确运行,可以满足客户测试陶瓷的需求。
陶瓷等硬性样品制备方案-北京旭鑫盛科
ST-E200台式颚式破碎仪是用于实验室固体样品快速制备的仪器。具有噪声低、破碎速度快,设有快速出样粒度调节装置等特点。对脆性、硬性、中硬性,硬韧性等的材料进行快速的粗破碎和预粉碎处理,例如矿石、岩心、岩石、炉渣、土壤、陶瓷,脆性材料制品,干贝壳,干海参等样品。
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