书 名 | Al2O3纳米粉体及透明陶瓷 | 作 者 | 米晓云,孙秀刚 |
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出版社 | 吉林大学出版社 | 出版时间 | 2012年03月01日 |
页 数 | 138 页 | 定 价 | 27 元 |
ISBN | 9787560181943 |
米晓云,博士,长春理工大学材料科学与工程学院副教授、硕士生导师、材料科学系系系主任。
主要学习经历;
1998.09—2002.07 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院无机非金属材料工程专业学习,获工学学士学位;
2003.09—2005.07 长春理工大学材料科学与工程学院材料学专业学习,获硕士学位;
2005.09—2009.07 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院材料物理与化学专业学习,获博士学位。
主要工作经历:
2002.07 至今 长春理工大学材料科学与工程学院教师。
担任行政职务经历:
2007.01—2010.12 长春理工大学材料科学与工程学院材料工程系系副主任;
2011.01 至今 长春理工大学材料科学与工程学院材料科学系系主任。
著作: Al2O3纳米粉体及透明陶瓷,第一作者,吉林大学出版社,2012年
已完成科研项目:
1.2006.06-2010.12,吉林省教育科学“十一五”规划课题“无机非金属材料工程专业教学改革与实践”, 第3名
2.2009.08-2011.08,吉林省科技发展计划项目“白光LED用硅酸盐荧光材料的研究”,第5名
3.2008.01-2010.12,国家自然基金面上项目“MgxZn1-xO薄膜材料的制备及紫外探测性能的研究”,第5名
4.2007.01-2008.12,吉林省科技厅青年基金项目“宽频谱红外激光探测材料的研究”,第4名
5.2008.01-2010.12,吉林省科技发展计划项目“稀土激活氮氧化物LED荧光粉的制备”,第2名
6.2010.07-2013.12,吉林省教育厅“新形势下新能源材料与器件专业建设与实践”,第3名
在研项目:
1. 2011.01-2013.12,国家自然基金面上项目“中子灵敏微通道板”,第2名
2. 2011.10-2014.12,国家自然科学基金“高响应度MgZnO日盲光电探测器研究”,第3名
3. 2011.01-2015.12,总装备部项目“×××涂层技术研究” 第2名
4. 2010.01-2012.12,吉林省科技发展计划项目“宽频谱红外显示系列产品的研究” 第3名
5. 2009.01-2011.12,吉林省发改委“宽频谱红外激光探测板的研发”,第3名2100433B
Al203透明陶瓷可以在激光技术、照明、特种仪器、电子技术及高温技术、航空航天以及国防军事等工业领域广泛应用。透明陶瓷制备影响因素之一就是原料的粒度,要求原料的颗粒粒度分布窄,一次粒径小,活性高。纳米粉体作为透明陶瓷制备的原料成为首选。
米晓云、孙秀刚编著的《Al2O3纳米粉体及透明陶瓷》共分为6章,第一章主要介绍透明陶瓷的主要性能、应用、制备工艺以及性能影响因素。第二到四章主要介绍采用共沉淀法、低温燃烧法制备Al203纳米粉体。第五章主要介绍采用纳米粉体制备Al203透明陶瓷的工艺。第六章为结束语。《Al2O3纳米粉体及透明陶瓷》可供纳米粉体及透明陶瓷制备领域的本科生、研究生、教师、科研人员及工程技术人员阅读和参考。
采用Murata公司所研发的透明陶瓷镜片『LUMICERA』,镜片强度比一般光学镜片高,镜片的折射率为『nd=2.08』 ,比一般光学镜片的折射率:nd=1.5~1.85 &n...
采用Murata公司所研发的透明陶瓷镜片『LUMICERA』,镜片强度比一般光学镜片高,镜片的折射率为『nd=2.08』 ,比一般光学镜片的折射率:nd=1.5~1.85 来的高,成像效果更为清晰。此...
研究了氧化铝多孔陶瓷的制备工艺,探讨了工艺参数对多孔陶瓷性能的影响,研究结果表明,氧化铝骨料粒度、粘结剂及外加剂含量对多孔陶瓷的孔隙率和强度有较大的影响,烧结工艺是影响高性能多孔陶瓷的重要因素。
以Gd2O3、Yb2O3和Ga2O3为初始原料,碳酸氢铵为沉淀剂,硫酸铵为分散剂,采用均相共沉淀方法制备了Yb3+:Gd3Ga5O12(Yb:GGG)。用差热-热重分析仪、X射线衍射仪、红外光谱分析仪、扫描电镜、透射电镜等测试方法对Yb:GGG粉体进行了表征。结果表明:前驱体经过900℃煅烧8h后已完全转变成纯立方相GGG多晶样品,所得的粉体分散性好,团聚轻,颗粒尺寸在50~100nm之间。本文亦对均相共沉淀法合成Yb:GGG的反应过程进行了探讨。
本试验以硝酸钇、硝酸铝和硝酸钕为原料,碳酸氢铵为沉淀剂,聚乙二醇(PEG 400)及硫酸铵为分散剂,采用共沉淀方法制备了Nd:Y3Al5O12(Nd:YAG),研究了分散剂的种类及盐溶液初始溶度对粉体性能的影响。并采用X射线衍射仪、扫描电镜等对YAG粉体进行了表征分析。实验结果表明,合成的YAG粉体均为立方晶系石榴石型结构。当以PEG为分散剂时,所得粉体颗粒度小、分散均匀、粒径在50nm左右,且随着盐溶液初始浓度的增加,YAG颗粒粒径减小。
纳米粉体材料纳米碳管
纳米粉体材料之星纳米碳管
纳米碳管,管状的纳米级石墨晶体,是单层或多层石墨片围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管,每层的C是SP2杂化,形成六边形平面的圆柱面。
纳米碳管由1991年日本科学家发现,具有优良的场发射性能,制作成阴极显示管,储氢材料。我国自制的碳管储氢能力达到4%,据世界领先水平。1992年,科研人员发现碳纳米管随管壁曲卷结构不同而呈现出半导体或良导体的特异导电性;1995年,科学家研究并证实了其优良的场发射性能;1996年,我国科学家实现碳纳米管大面积定向生长;1998年,科研人员应用碳纳米管作电子管阴极;1998年,科学家使用碳纳米管制作室温工作的场效应晶体管;1999年,韩国一个研究小组制成碳纳米管阴极彩色显示器样管;2000年,日本科学家制成高亮度的碳纳米管场发射显示器样管。
近年来,我国科学家不仅在世界上合成出最长的碳纳米管,而且加紧了碳纳米管的应用研究,研制出具备良好储氢性能的碳纳米管和具备初步显示功能的碳纳米管显示器,并在利用其电子发射性能研制发光器件。
纳米材料分为纳米粉体材料、纳米固体材料、纳米组装体系三类。纳米粉体材料是纳米材料中最基本的一类。纳米固体是由分体材料聚集,组合而成。而纳米组装体系则是纳米粉体材料的变形。
纳米粉体也叫纳米颗粒,一般指尺寸在1-100nm之间的超细粒子,有人称它是超微粒子。它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。按照它的尺寸计算,假设每个原子尺寸为1埃,那么它所含原子数在1000个-10亿个之间。它小于一般生物细胞,和病毒的尺寸相当。
细微颗粒一般不具有量子效应,而纳米颗粒具有量子效应;一般原子团簇具有量子效应和幻数效应,而纳米颗粒不具有幻数效应。
纳米颗粒的形态有球形、板状、棒状、角状、海绵状等,制成纳米颗粒的成分可以是金属,可以是氧化物,还可以是其他各种化合物。
纳米材料分为纳米粉体材料、纳米固体材料、纳米组装体系三类。纳米粉体材料是纳米材料中最基本的一类。纳米固体是由分体材料聚集,组合而成。而纳米组装体系则是纳米粉体材料的变形。
纳米粉体也叫纳米颗粒,一般指尺寸在1-100nm之间的超细粒子,有人称它是超微粒子。它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。按照它的尺寸计算,假设每个原子尺寸为1埃,那么它所含原子数在1000个-10亿个之间。它小于一般生物细胞,和病毒的尺寸相当。
细微颗粒一般不具有量子效应,而纳米颗粒具有量子效应;一般原子团簇具有量子效应和幻数效应,而纳米颗粒不具有幻数效应。
纳米颗粒的形态有球形、板状、棒状、角状、海绵状等,制成纳米颗粒的成分可以是金属,可以是氧化物,还可以是其他各种化合物。