纳米氧化锆厂家 纳米氧化锆价格
石家庄市京煌科技有限公司
主营:纳米氧化镁、纳米氧化铝、纳米氧化锆等
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纳米氧化锆作为新型纳米材料之一,其价值和作用是很大的,尤其在工业等领域,发挥了很大的价值和作用。没错,下面小编要给大家介绍的就是纳米氧化锆。下面先让我们一起来了解一下,纳米氧化锆的性质有哪些吧!
性质
纳米氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点。将纳米氧化锆与其他材料(Al₂O3 、SiO₂ )复合,可以极大地提高材料的性能参数,提高其断裂韧性、抗弯强度等。因此,纳米二氧化锆不仅应用于结构陶瓷和功能陶瓷领域,也应用于提高金属材料的表面特性(热传导性、抗热震性、抗高温氧化性等)。利用纳米二氧化锆掺杂不同元素的导电特性,在高性能固体电池中用于电极制造。
纳米氧化锆粉体烧结成的陶瓷由于其相变增韧的良好性能已成为主要的结构陶瓷之一;在纳米复合材料研究中,将纳米二氧化锆作为弥散相对基体进行增强韧化,已取得显著的效果; 石家庄市京煌科技有限公司
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稳定纳米氧化锆作为一种理想的电解质已被广泛地应用于固体氧化物燃料电池中。
纳米氧化锆厂家哪家好?小编要给大家介绍的是京煌科技有限公司。
石家庄市京煌科技有限公司由河北科技大学教授创办,其前身为河北科技大学化工技术研究所,是一家以纳米高纯材料的研发、生产的科研院所型企业。公司长期服务于中国军工系统,69%的客户集中在军工企业和相关高校。
在锂电新能源领域先后研制成功纳米系列产品:锂电专用镁,铝,锆,钛,硅,铌,锂,锰,钙等纳米粉体材料;锂电专用碳纳米管粉体和浆料;锂电专用石墨烯和浆料产品;锂电池电解液纳米粉体添加剂材料等产品系列;同时京煌欢迎更多的科研院所和企业加入京煌锂电纳米材料生态型平台建设中来;为锂电新能源客户提供更多的纳米材料和产品解决方案。
京煌科技有限公司主营纳米氧化镁、纳米氧化锆等产品,产品种类齐全、满足客户们的不同要求。想了解更多详细信息和内容,欢迎大家点击咨询,京煌科技将竭诚为您服务!
纳米氧化锆增韧牙科用硅藻土陶瓷的性能
第40卷第3期
2010年5月 东南大学学报(自然科
JOURNAL OF SOUTHEAST UNIVERSITY(Natural 学版)
Science Edition) Vo1.40 No.3
Mav 2010
doi:10.3969/j.issn.1001—0505.2010.03.038
纳米氧化锆增韧牙科用硅藻土陶瓷的性能
梁 慧 刘 梅。 顾 宁’’ 章非敏
( 东南大学生物科学与医学T程学院,南京210096)
( 苏州市生物医用材料与技术重点实验室,苏州215123)
( 南京医科大学口腔医学研究所,南京210029)
摘要:探讨了不同含量纳米氧化锆颗粒对牙科用硅藻土陶瓷的增韧增强作用.在硅藻土陶瓷基
体原料中添加纳米氧化锆颗粒(W(ZrO )=0~30%),复合粉体经球磨、烘干、研磨、过筛后压制
成型,然后于1 100 oC常压高温烧结.制得样品经打磨抛光后采用三点弯曲法和压痕法测试陶瓷
的力学性能,并利用X射线衍射仪和扫描电子显微镜分析其物相组成和显微结构.实验结果表
明,当W(ZrO2)=20%时,硅藻土陶瓷的增韧效果最为明显,三点抗弯强度提高130%,断裂韧性
提高30%,硬度则提高较少.经过纳米氧化锆增强增韧的硅藻土陶瓷满足牙科用全瓷材料性能
的基本要求.
关键词:纳米氧化锆;硅藻土陶瓷;力学性能;增韧机制
中图分类号:R783.1 文献标志码:A 文章编号:1001—0505(2010)03-0636-04
Properties of nano-zirconia toughened diatomite ceramic for dentistry
Liang Hui ・ Liu Mei Gu Ning ’ Zhang Feimin
(‘School of Biological Science and Medical Engineering,Southeast University,Nanjing 210096,China) ( Suzhou Key Laboratory of Biomedical Materials and Technology,Suzhou 215123.China) ( Institute of Stomatology,Nanjing Medical University,Nanjing 210029,China)
四方纳米氧化锆制备工艺研究和定量分析
湖 北 工 业 大 学 硕 士 学 位 论 文
I 摘 要 本文采用溶胶-凝胶法,压力-热液法和超临界流体干燥法(SCFD)制备ZrO2粉体,以制备出自分散性好,且具有一定抗老化能力的四方纳米ZrO2粉体,研究了初始锆盐溶液浓度、沉淀剂氨水加入方式及加入速度、溶液的PH值以及陈化时间等对ZrO2粉体团聚状态、相组成、粒径和粉体形貌的影响。对纳米ZrO2粉体的相组成和晶粒粒径进行定量分析。并运用DTA、XRD和TEM等测试方法对热处理后粉体性能进行了表征。 本实验主要分成三部分,第一部分采用普通的溶胶-凝胶法制备纳米氧化锆粉体,考察制备条件对粉体团聚和粒径的影响;第二部分采用压力-热液法制备纳米氧化锆粉体,考察了在不同的温度和压力下制得的氧化锆产物的相组成和晶粒粒径,探究不同温度和时间煅烧后相变和晶粒长大的规律;第三部分是以醇凝胶为原料,采用超临界流体干燥法制备纳米氧化锆的实验,考察制得的氧化锆粉体的相组成和晶粒粒径,以及在550℃的温度下热处理晶粒长大的情况。 结果表明,在此次实验条件下,水凝胶或醇凝胶为原料,采用普通溶胶-凝胶法制备氧化锆产物团聚严重,难以分散。以醇凝胶为原料,利用压力-热液法(低压)和超临界流体干燥法均可制备出白色、细腻、疏松ZrO2粉体。采用压力-热液法制备粉体,以水凝胶为原料的效果较醇凝胶稍差。以醇凝胶为原料,利用压力-热液法制备的ZrO2粉体为无定形态,经550℃煅烧2h后,粉体四方相含量仍接近50﹪,其平均粒径约为20nm,且具有较强的抗老化能力。而超临界流体干燥法所制备的纳米氧化锆主要为四方晶型,平均粒径小于10nm,自分散性好,在550℃热处理3h后颗粒长大不超过5nm。 关键词:四方纳米氧化锆,溶胶-凝胶法,压力-热液法, 超临界流体干燥(SCFD),制备工艺 湖 北 工 业 大 学 硕 士 学 位 论 文
II Abstract In this paper, ZrO2 powder prepared with sol - gel method, pressure - hydrothermal method and supercritical fluid drying (SCFD) in order to prepare from well dispersed, and the comparative anti-aging properties of the nano-ZrO2 powder for the purpose. The effects of the initial zirconium concentration, adding ammonia method and speed of precipitant, the PH value of the solution, and aging time on the ZrO2 powder agglomeration state, phase composition, particle size and powder morphology were investigated in this paper. Nano-ZrO2 powder phase composition and grain size for quantitative analysis and DTA, XRD and TEM methods such as testing the performance of heat-treated powder have been characterized. The experiments were divided into three parts. In the first part, the ZrO2 powder was made by sol-gel method. In the second part, the nano-ZrO2 powder prepared by pressure-hydrothermal method were investigated at different temperatures and pressures obtained zirconia products phase composition and grain size, to inquire the law of phase transformation and grain growth after heat treatment at different temperature and time. In the third part, after heat treatment on 550℃,the agglomeration and ageing degree of ZrO2 powder made by SCFD method using Zr(OH)4 alcogel as raw material were investigated. The results showed, under the experimental conditions, the ZrO2 made with sol-gel method by hydrogel or alcogel as a raw material was serious agglomerate. However, by using Zr(OH)4 alcogel as raw material, nano-ZrO2 powders ,which were white, delicate and loose, can be made by pressure- hydrothermal method and SCFD method easily. The products using Zr(OH)4 hydrogel as raw material prepared by pressure-hydrothermal method were slightly inferior than alcogel. The result showed that by using Zr(OH)4 as raw material, the powder prepared by pressure- hydrothermal method was no fixed phrase, t-ZrO2 content was still almost 50﹪ after 2 hours of heat treatment on 550℃and the average grain size was under 20 nm. The anti-ageing ability of nano-ZrO2 powder was comparatively well. In addition, nano-ZrO2 powder made by SCFD method was almost t-ZrO2, the average grain size was no more than 10nm, and they separated spontaneously. After 3 hours of heat treatment on 550℃, the crystalline grain grown less than 5nm. Keywords: Tetragona-nano-ZrO2, Sol-gel method, Pressure-hydrothermal method,Supercritical fluid drying(SCFD),Preparation
热喷涂 纳米氧化锆粉末及涂层制备工艺技术条件
热喷涂纳米氧化锆粉末及涂层制备工艺技术条件
简介
任务背景
热喷涂技术是一种常用的表面涂覆技术,用于在材料表面形成陶瓷涂层,提高材料的硬度、耐磨性和耐腐蚀性能。在热喷涂过程中,选择合适的喷涂材料对于获得优质涂层至关重要。其中,纳米氧化锆粉末作为一种常用的喷涂材料,具有出色的耐磨、耐腐蚀和高温抗氧化性能。
工艺目标
本文将探讨纳米氧化锆粉末的制备工艺及其在热喷涂过程中的应用技术条件,旨在提供一种可行的方法,以获得高质量的氧化锆涂层。
纳米氧化锆粉末制备工艺
原料准备
氧化锆粉末选择
选择具有较高纯度和较小颗粒大小的氧化锆粉末,以确保喷涂材料的质量。
粉末后处理方法
通过球磨、机械混合等方法处理氧化锆粉末,以获得较小的粒径和均匀的颗粒分布。
纳米氧化锆粉末制备
水热合成法
1. 将预处理过的氧化锆粉末悬浮于适量的水溶液中。 2. 在恒定的温度和压力条件下进行水热反应,使氧化锆粉末与水溶液中的离子发生反应生成纳米氧化锆颗粒。
3. 过滤、干燥和研磨得到纳米氧化锆粉末。
气相沉积法
1. 利用化学气相沉积设备,在高温条件下将气态的锆化合物分子分解生成纳米氧化锆颗粒。
2. 调节反应温度、气体流量和反应时间等参数,实现纳米颗粒的控制生长和分散性。
纳米氧化锆涂层热喷涂工艺
喷涂设备选择
选择适合纳米氧化锆粉末喷涂的热喷涂设备,常用的包括等离子喷涂、电弧喷涂和火焰喷涂等。
气氛控制
在喷涂过程中,维持合适的气氛,以避免杂质对涂层质量的影响。可以通过惰性气体保护气氛,如氩气或氮气。
涂层结构控制
调节喷涂工艺参数,如喷涂速度、喷涂距离和喷涂角度等,以控制生成的纳米氧化锆涂层的结构和性能。
纳米氧化锆涂层性能评价
涂层硬度测试
使用硬度计或类似仪器测试涂层的硬度,以评估其耐磨性和耐腐蚀性能。 显微结构观察
使用扫描电子显微镜(SEM)观察涂层的表面形貌和颗粒分布情况,以评估涂层的致密性和均匀性。
热稳定性测试
热喷涂 纳米氧化锆粉末及涂层制备工艺技术条件 2
热喷涂 纳米氧化锆粉末及涂层制备工艺技术条件
热喷涂是一种常用的表面工艺,它可以为材料提供抗磨损、防腐、防锈等功能,并能够提升材料的机械性能和耐久性。而纳米氧化锆粉末则是一种新型的材料,在热喷涂领域有着广阔的应用前景。下面就热喷涂 纳米氧化锆粉末及涂层制备工艺技术条件进行探讨。
一、纳米氧化锆粉末的制备
纳米氧化锆粉末的制备是制备高质量涂层的重要步骤,其制备条件如下:
1.原料准备:通常选择碳酸氢铵和氯化锆作为原料。
2.水解反应:将碳酸氢铵溶解在水中,加入氯化锆,搅拌并加热至70℃左右,使其发生水解反应。
3.沉淀:反应后的产物用离心机离心分离出氧化铵沉淀物,经过干燥得到氧化锆粉末。
4.分散处理:使用特殊的分散剂和分散设备对氧化锆粉末进行表面处理和分散。
二、热喷涂 纳米氧化锆涂层的制备
纳米氧化锆粉末经过分散处理后,可以用于热喷涂涂层的制备。制备工艺条件如下:
1.设备选择:常用的热喷涂设备包括火焰喷涂、等离子喷涂、高速火箭喷涂等,根据不同的应用环境选择合适的设备。
2.涂层条件:涂层材料采用氧化锆粉末,通过空气或惰性气体的喷射在基材上进行涂层,可以获得厚度为10-200μm、致密结构的涂层。
3.涂层特性:由于纳米氧化锆粉末具有高比表面积和强烈的界面作用力,其涂层具有优异的抗磨损、高温耐腐蚀、高温稳定性等特性。
总之,热喷涂纳米氧化锆粉末及涂层制备工艺技术条件是制备高质量涂层的关键,其优异的性能在航空航天、汽车工业、能源等领域有着广阔的应用前景。
纳米氧化锆的制备及其应用
纳米氧化锆的制备及其应用
纳米氧化锆,是一种新型的无机材料,由于其优异的物理性质和化学性质,被广泛应用于领域。
一、纳米氧化锆的制备方法
1. 热处理法:该方法是将锆盐溶于水中,然后加热至奈米级氧化物。热处理法具有简单、效率高、方便的优点,但在一定程度上,过高的温度会导致纳米氧化锆的粒度增大。
2. 水热法:将锆盐和水混合物进行高温、高压水热反应,可以得到纳米氧化锆。该方法具有反应时间短、操作简单的特点,是一种优良的制备方法。
3. 溶胶-凝胶法:溶胶-凝胶法主要是将金属盐和水混合,形成溶胶,然后通过加热或干燥,形成凝胶,最终制备出纳米氧化锆。此方法精度高,但操作复杂。
二、纳米氧化锆的应用
1. 催化剂:由于其高比表面积和优异的催化活性,纳米氧化锆被广泛应用于多种催化反应中。比如:环氧化反应、氧化还原反应、酸碱催化等。
2. 电子学领域:纳米氧化锆在电子学领域的应用非常广泛。比如:制备氧化锆薄膜可以用于电容器、电声元件、光尺电极和太阳电池等领域。
3. 生物医学领域:纳米氧化锆在医学中的应用越来越广泛,如制备新型纳米药物、制备生物传感器等。
4. 涂层材料:纳米氧化锆作为涂层材料,由于其高硬度和耐磨损性,可应用于航空、汽车、电子等领域。
5. 纳米氧化锆超级电容器:将纳米氧化锆导入超级电容器中,可以大幅度提高其存储能力和功率,极大地扩展了超级电容器的应用范围。 三、纳米氧化锆的未来展望
随着技术的不断发展和研究的深入,纳米氧化锆越来越多地应用于各种领域中。未来,纳米氧化锆制备技术将会得到更好的改进和发展,纳米氧化锆的高性能和多功能将使其应用范围得到极大的扩大。
总之,纳米氧化锆制备方法千差万别,应用范围广泛,未来的研究和发展前景广阔,相信随着技术的发展和研究的深入,纳米氧化锆将在更多的领域得到广泛的应用。
亲水纳米氧化锆
亲水纳米氧化锆
一、亲水性与纳米技术
1.说到亲水性,大家第一反应肯定是水。我们都知道,水是生命的源泉,它滋养着万物,滋润着每一寸土地。而亲水性这一概念,就是指某些物质能与水“亲密接触”的能力,说白了就是它们能轻松地跟水打成一片。水跟这些物质亲密到什么程度,甚至能在它们表面形成一层光滑的薄膜,水滴在这些物体上就像跳水运动员跃入水中,丝毫不留痕迹。纳米氧化锆就是这样一个神奇的存在,它表面独特的结构让它对水有着极强的亲和力,这也让它成为了很多研究和应用中的“明星”材料。
2.现在,大家可能觉得,亲水性不就是水嘛,谁不会?可你知道吗,亲水性可不是每个材料都能轻松拥有的。有些材料对水的“态度”可是相当挑剔的,不是冷冰冰的拒绝,就是干脆把水排斥得远远的。可纳米氧化锆就不一样了,它的表面结构十分“亲切”,好像专门为水设计的一个“家”。这种亲水性,尤其是在纳米级别上,更加明显,因为纳米级的物质表面拥有非常大的比表面积,这让它跟水接触时更加亲密无间。
3.你可能会好奇,为什么科学家们要这么研究亲水性呢?亲水性对于很多技术应用都至关重要。例如,在医疗领域,亲水性材料可以更好地与人体组织接触,减少不适感;在涂料行业,亲水性涂层能够有效改善产品的耐用性和环保性。所以说,亲水性不仅仅是“水喜欢什么”,还是决定着材料能不能“发挥特长”的关键。
二、纳米氧化锆的神奇之处
1.如果你曾经听说过氧化锆,肯定知道它是一种非常硬的材料,被广泛应用于牙齿修复、陶瓷刀具等领域。而“纳米”这个词,一提到就让人想到超微小的颗粒,几乎看不见的微观世界。把这两者结合在一起,产生的效果就像是把一块超级坚硬的氧化锆“缩
小”到了极致,表面拥有了无比精细的结构。这种纳米氧化锆就像一颗不容易察觉的钻石,既坚硬又充满了无限的可能性。它的硬度让它在工业领域中是个顶呱呱的存在,而它的亲水性则让它在生物医学、环保等领域大放异彩。
2.有了纳米氧化锆,我们不仅可以得到一个可以抵抗高温、耐腐蚀的材料,还能让它在与水接触时表现得如鱼得水,浑然天成。特别是在医疗器械方面,这种材料的亲水性让它能更好地融入人体,降低了异物排斥的几率。你知道,身体里面有个东西被看作外来的“入侵者”,那种排斥反应可不太好受。所以,纳米氧化锆那种亲水的特性,可以有效减少人体免疫系统的防御反应。
镶嵌型氧化锆-氧化钴复合纳米颗粒的制备方法及应用
(54)发明名称镶嵌型氧化锆/氧化钴复合纳米颗粒的制备方法及应用(57)摘要本发明公开了一种镶嵌型ZrO2/Co3O4复合纳米颗粒的制备方法,属于纳米材料技术领域,其是先以氯化锆和对苯二甲酸为原料,经溶剂热反应获得UIO‑66;然后将所得UIO‑66与十六烷基三甲基溴化铵、六水合氯化钴及2‑甲基咪唑混合,经二次溶剂热反应获得UIO‑66/ZIF‑67;再将所得UIO‑66/ZIF‑67在空气中煅烧,从而得到所述镶嵌型ZrO2/Co3O4复合纳米颗粒。本发明所得复合纳米颗粒中,ZrO2和Co3O4纳米颗粒相互镶嵌,使Co3O4的分散性显著提升,且颗粒尺寸减小,可缩短载流子传输距离,促进光催化CO2还原,因而具有良好环境效益。
CN 115624976 A1.一种镶嵌型ZrO2/Co3O4复合纳米颗粒的制备方法,其特征在于:先以氯化锆和对苯二
甲酸为原料,经溶剂热反应获得UIO‑66;然后将所得UIO‑66与十六烷基三甲基溴化铵、六水
合氯化钴及2‑甲基咪唑混合,经二次溶剂热反应获得UIO‑66/ZIF‑67;再将所得UIO‑66/
ZIF‑67在空气中煅烧,从而得到所述镶嵌型ZrO2/Co3O4复合纳米颗粒。
2.根据权利要求1所述的一种镶嵌型ZrO2/Co3O4复合纳米颗粒的制备方法,其特征在
于:包括以下步骤:
(1)称取适量的氯化锆、对苯二甲酸和乙酸,在二甲基甲酰胺中磁力搅拌溶解至澄清,
然后将所得溶液置于特氟龙反应釜中,120 ℃下反应24小时,然后随炉冷却,经离心分离、
洗涤、干燥,得到白色粉末;
(2)将步骤(1)得到的白色粉末与十六烷基三甲基溴化铵和六水合氯化钴一同加至甲
醇中,超声‑磁力搅拌后加入适量2‑甲基咪唑,再将该混合溶液置于特氟龙反应釜中,90 ℃
下反应12 h,然后随炉冷却,经离心分离、洗涤、干燥,得到紫色粉末;
(3)将步骤(2)得到的紫色粉末置于马弗炉中煅烧,得到黑色粉末,即为所述镶嵌型
ZrO2/Co3O4复合纳米颗粒。
纳米二氧化锆
纳米级二氧化锆合成方法综述
姓名:刘嘉瑞 学号:2011121279
摘 要:纳米级二氧化锆是一种新型的高科技材料,有着广泛而重要的用途。根据国内外研究制备的最新进展及其发展趋势,综述了纳米级二氧化锆的制备技术及其分析测试与表征,还有近年来新的应用领域和研究前沿。
关键词: 纳米级二氧化锆 制备方法 分析测试与表征 应用
1 引言
二氧化锆是唯一具有酸性、碱性、氧化性和还原性的金属氧化物,因此在工业合成、催化剂、催化剂载体、特种陶瓷等方面有较大的应用价值。为了更好满足应用方面的要求,二氧化锆呈现出高纯化、纳米化、复合化的发展趋势,因此纳米二氧化锆的制备研究、介孔二氧化锆的制备研究、二氧化锆的掺杂研究等新兴课题将是未来一段时间需要大力开展的工作。
2 气相法
气相法是直接利用气体或者通过各种手段将物质变成气体,使之在气体状态下发生物理变化或化学反应,最后在冷却过程中凝聚长大形成纳米微粒的方法。
2.1 气体中蒸发法
气体中蒸发法是在惰性气体或活泼性气体中将金属、合金或陶瓷蒸发气化,最后在冷却过程中凝聚长大形成纳米微粒的方法。其优点是颗粒的形态容易控制,其缺陷是可以得到的前驱体类型不多。有人用氢电弧等离子体法、激光加热法、爆炸丝法等制备出二氧化锆纳米颗粒。
2.2化学气相合成法(CVS)
CVS法是将一种挥发性的金属有机物前驱体在减压下分解而形成。具体反应过程是用99.99%的氦气气流和叔丁基锆一起喷入反应区,同时通入氧气流。氦气和氧气流量比例为1:10,气流压力为1 kPa,反应温度为1000℃,气流经过反应器使锆的化合物被分解,形成ZrO2纳米颗粒,最后利用温度梯度收集颗粒。该法的优点是纳米微晶的形成过程是在均匀气相下进行的,故得到的微粒均匀,温度压力和气流的流动易控制,实验具有可重复性,但产量较低,成本较高。
2.3化学气相沉积法
CVD法是在一定的反应条件(~300℃,5 h, 101133 kPa)下,反应前驱物蒸气在气态下分解得到ZrO2,ZrO2形成时具有很高的过饱和蒸气压,自动凝聚形成大量晶核,这些晶核在加热
纳米氧化锆在催化领域中的应用
・24・ 中问体 Chemical Intermediate 2007年第11期 综述与专论 纳米氧化锆在催化领域中的应用
王国营,邵忠财,高景龙,王娉 (沈阳理工大学环境与化学工程学院,辽宁沈阳110168)
摘要:综述了近年来国内外将纳米氧化锆作为催化剂、催化剂助剂及催化剂载体的研究进展,展望 了纳米氧化锆在催化剂领域的发展方向。 关键词:纳米氧化锆;催化应用;发展方向 中图分类号:TQ174.75:TQ 426.65 文献标识码:A 文章编号:1006—253x(2007)11—024—5
Nano Zirconia and its Application in Catalytic Field
WANG Guo—ying,SHAO Zhong—cai,GAO Jing—long,WANG Ping (Faculty of Environment and ChemicM Engineenng,Shenyang University of Technology,Shenyang,J 10168,Liaoning,Chm ̄)
Abstract:The development and application of nano zirconia as catalyst,catalytic addition and catalyt carrier in recent years were reviewed.And its developmental prospects were introduced too. Key words:nano zirconia;catalytic application;prospect 氧化锆由于其高强高韧性,在功能结构陶瓷领域 得到了广泛应用,同时氧化锆作为唯一一种同时具有 酸性、碱性、氧化性和还原性的金属氧化物,其独有的 特点和性质,使纳米氧化锆在催化领域中具有十分重 要的科研价值与应用前景。近年来,对它的研究甚多, 有的研究结果已应用于工业实践,并取得了较好的效 果。
纳米氧化锆的制备及其氧传感器的应用
第1O卷第2期
2008年4月 漳州职业技术学院学报
Journal of Zhangzhou Technical Institute VOI.1ONO.2
Apr.2008
纳米氧化锆的制备及其氧传感器的应用
吴艳红
(漳州职业技术学院电子工程系,福建漳州363000)
摘要:采用低温强碱法制各氧化锆超细粉,分析了XRD光谱图,通过650。C热处理形成四方或单斜晶二氧化锆,其颗粒
尺寸约为22.1nm。研究了纳米二氧化锆的气敏特性及其在氧传感器方面的应用。
关键词:纳米二氧化锆、XRD光谱分析、气敏特性、氧传感器
中图分类号:TP 212.2 文献标识码: A 文章编号:1673.1417(2008)02.0016.03
0引言
纳米级材料是指晶粒尺寸在lnm到100nm之间,处于原子簇和宏观物体交接区域的超细微粒,由于纳米结构单元的尺
度与物质中许多特性长度,如电子的德布洛意波长、超导相干长度、遂穿热垒厚度、铁磁性临界尺寸等相当,从而导致了
纳米材料具有了不同于微观原子、分子及宏观物体的物理化学特性。二氧化锆(ZrO2)是一种具有高熔点、高沸点、导热
系数小、热膨胀系数大、耐磨性好、抗腐蚀性能优良的无机非金属材料,纯二氧化锆为白色,除大量应用于耐火材料外,
添加有晶型稳定剂的稳定性二氧化锆广泛用于制造压电元件、陶瓷电容器、气敏元件、固体电解质电池、陶瓷内燃机引擎、
光学玻璃和二氧化锆纤维及锆催化剂等,是21世纪最具发展前途的功能材料之一。利用物理或化学的方法均可以制各出粒
径分布均匀、相态稳定的氧化锆纳米微粒。
1纳米氧化锆的制备
1.1制各方法
在对生存环境目益重视的今天,对极富应用前景的二氧化锆合成工艺的研究,开发一种绿色合成方法,以减少去离子
水的大量消耗,降低各种复杂原料及有机分散剂对大气环境的污染,降低粉末煅烧温度,缩短生长周期,降低能耗,回收
使用副产品,实现资源循环再生利用等,通过本试验研究这种绿色合成的可能性与可行性。
