向氧化铝陶瓷中添加总量固定、但m(CuO)/m(TiO_2)不同的CuO-TiO_2复合助剂,研究其对氧化铝陶瓷烧结性能、微观结构以及物相组成的影响,揭示复合助剂的低温烧结机理.结果表明,CuO与TiO_2不易发生化合反应,分别以液相烧结和固相反应烧结...向氧化铝陶瓷中添加总量固定、但m(CuO)/m(TiO_2)不同的CuO-TiO_2复合助剂,研究其对氧化铝陶瓷烧结性能、微观结构以及物相组成的影响,揭示复合助剂的低温烧结机理.结果表明,CuO与TiO_2不易发生化合反应,分别以液相烧结和固相反应烧结来促进氧化铝陶瓷的致密化进程;TiO_2与Al_2O_3反应生成Al_2Ti_7O_(15)的固相烧结,比CuO的液相烧结更能有效地促进陶瓷的晶粒生长与致密化.在TiO_2固相烧结的基础上适当引入CuO液相,能够最大程度地降低氧化铝陶瓷的烧结温度;当在50 g Al_2O_3粉体中添加总量为0.025 mol的CuO-TiO_2复合助剂,并使m(TiO_2)/m(CuO+TiO_2)为0.80时,氧化铝陶瓷在1250℃烧结后其密度达到理论密度的98%以上.展开更多
文摘向氧化铝陶瓷中添加总量固定、但m(CuO)/m(TiO_2)不同的CuO-TiO_2复合助剂,研究其对氧化铝陶瓷烧结性能、微观结构以及物相组成的影响,揭示复合助剂的低温烧结机理.结果表明,CuO与TiO_2不易发生化合反应,分别以液相烧结和固相反应烧结来促进氧化铝陶瓷的致密化进程;TiO_2与Al_2O_3反应生成Al_2Ti_7O_(15)的固相烧结,比CuO的液相烧结更能有效地促进陶瓷的晶粒生长与致密化.在TiO_2固相烧结的基础上适当引入CuO液相,能够最大程度地降低氧化铝陶瓷的烧结温度;当在50 g Al_2O_3粉体中添加总量为0.025 mol的CuO-TiO_2复合助剂,并使m(TiO_2)/m(CuO+TiO_2)为0.80时,氧化铝陶瓷在1250℃烧结后其密度达到理论密度的98%以上.