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溶胶

-

凝胶法制备钛酸钡纳米粉体

 

一、前言

 

    

溶胶—凝胶技术是指金属有机或无机化合物经过溶液、溶

胶?/p>

凝胶而固化,

再经热处理而成氧化物或其他化合物固体的?/p>

法。该法历史可追溯?/p>

19

世纪中叶?/p>

Ebelman

发现正硅酸乙?/p>

水解形成?/p>

SiO2

呈玻璃状,随?/p>

Graham

研究发现

SiO2

凝胶?/p>

的水可以被有机溶剂置换,

此现象引起化学家注意?/p>

经过长时?/p>

探索,逐渐形成胶体化学学科。在

20

世纪

30

年代?/p>

70

年代?/p>

物学家?/p>

陶瓷学家?/p>

玻璃学家分别通过溶胶—凝胶方法制备出?/p>

图研究中均质试样,低温下制备出透明

PLZT

陶瓷?/p>

Pyrex

耐热

玻璃?/p>

核化学家也利用此法制备核燃料?/p>

避免了危险粉尘的产生?/p>

这阶段把胶体化学原理应用到制备无机材料获得初步成功,

引起

人们的重视,认识到该法与传统烧结、熔融等物理方法不同,引

出“通过化学途径制备优良陶瓷”的概念,并称该法为化学合成

法或

SSG

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(Solution-sol-gel)

?/p>

另外该法在制备材料初期就?/p>

行控制,使均匀性可达到亚微米级、纳米级甚至分子级水平,?/p>

就是说在材料制造早期就着手控制材料的微观结构?/p>

而引?/p>

“超

微结构工艺过程?/p>

的概念,

进而认识到利用此法可对材料性能?/p>

行剪裁?/p>

溶胶凝胶法不仅可用于制备微粉?/p>

而且可用于制备薄膜?/p>

纤维、体材和复合材料。其优缺点如下:①高纯度

 

 

粉料

(

?/p>

别是多组分粉?/p>

)

制备过程中无需机械混合,不易引进杂质;?/p>

化学均匀性好

 

 

由于溶胶—凝胶过程中?/p>

溶胶由溶液制得,

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溶胶

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凝胶法制备钛酸钡纳米粉体

 

一、前言

 

    

溶胶—凝胶技术是指金属有机或无机化合物经过溶液、溶

胶?/p>

凝胶而固化,

再经热处理而成氧化物或其他化合物固体的?/p>

法。该法历史可追溯?/p>

19

世纪中叶?/p>

Ebelman

发现正硅酸乙?/p>

水解形成?/p>

SiO2

呈玻璃状,随?/p>

Graham

研究发现

SiO2

凝胶?/p>

的水可以被有机溶剂置换,

此现象引起化学家注意?/p>

经过长时?/p>

探索,逐渐形成胶体化学学科。在

20

世纪

30

年代?/p>

70

年代?/p>

物学家?/p>

陶瓷学家?/p>

玻璃学家分别通过溶胶—凝胶方法制备出?/p>

图研究中均质试样,低温下制备出透明

PLZT

陶瓷?/p>

Pyrex

耐热

玻璃?/p>

核化学家也利用此法制备核燃料?/p>

避免了危险粉尘的产生?/p>

这阶段把胶体化学原理应用到制备无机材料获得初步成功,

引起

人们的重视,认识到该法与传统烧结、熔融等物理方法不同,引

出“通过化学途径制备优良陶瓷”的概念,并称该法为化学合成

法或

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另外该法在制备材料初期就?/p>

行控制,使均匀性可达到亚微米级、纳米级甚至分子级水平,?/p>

就是说在材料制造早期就着手控制材料的微观结构?/p>

而引?/p>

“超

微结构工艺过程?/p>

的概念,

进而认识到利用此法可对材料性能?/p>

行剪裁?/p>

溶胶凝胶法不仅可用于制备微粉?/p>

而且可用于制备薄膜?/p>

纤维、体材和复合材料。其优缺点如下:①高纯度

 

 

粉料

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别是多组分粉?/p>

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制备过程中无需机械混合,不易引进杂质;?/p>

化学均匀性好

 

 

由于溶胶—凝胶过程中?/p>

溶胶由溶液制得,

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溶胶

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凝胶法制备钛酸钡纳米粉体

 

一、前言

 

    

溶胶—凝胶技术是指金属有机或无机化合物经过溶液、溶

胶?/p>

凝胶而固化,

再经热处理而成氧化物或其他化合物固体的?/p>

法。该法历史可追溯?/p>

19

世纪中叶?/p>

Ebelman

发现正硅酸乙?/p>

水解形成?/p>

SiO2

呈玻璃状,随?/p>

Graham

研究发现

SiO2

凝胶?/p>

的水可以被有机溶剂置换,

此现象引起化学家注意?/p>

经过长时?/p>

探索,逐渐形成胶体化学学科。在

20

世纪

30

年代?/p>

70

年代?/p>

物学家?/p>

陶瓷学家?/p>

玻璃学家分别通过溶胶—凝胶方法制备出?/p>

图研究中均质试样,低温下制备出透明

PLZT

陶瓷?/p>

Pyrex

耐热

玻璃?/p>

核化学家也利用此法制备核燃料?/p>

避免了危险粉尘的产生?/p>

这阶段把胶体化学原理应用到制备无机材料获得初步成功,

引起

人们的重视,认识到该法与传统烧结、熔融等物理方法不同,引

出“通过化学途径制备优良陶瓷”的概念,并称该法为化学合成

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另外该法在制备材料初期就?/p>

行控制,使均匀性可达到亚微米级、纳米级甚至分子级水平,?/p>

就是说在材料制造早期就着手控制材料的微观结构?/p>

而引?/p>

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微结构工艺过程?/p>

的概念,

进而认识到利用此法可对材料性能?/p>

行剪裁?/p>

溶胶凝胶法不仅可用于制备微粉?/p>

而且可用于制备薄膜?/p>

纤维、体材和复合材料。其优缺点如下:①高纯度

 

 

粉料

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别是多组分粉?/p>

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制备过程中无需机械混合,不易引进杂质;?/p>

化学均匀性好

 

 

由于溶胶—凝胶过程中?/p>

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钛酸钡溶?凝胶法制?- 百度文库
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凝胶法制备钛酸钡纳米粉体

 

一、前言

 

    

溶胶—凝胶技术是指金属有机或无机化合物经过溶液、溶

胶?/p>

凝胶而固化,

再经热处理而成氧化物或其他化合物固体的?/p>

法。该法历史可追溯?/p>

19

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发现正硅酸乙?/p>

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呈玻璃状,随?/p>

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此现象引起化学家注意?/p>

经过长时?/p>

探索,逐渐形成胶体化学学科。在

20

世纪

30

年代?/p>

70

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物学家?/p>

陶瓷学家?/p>

玻璃学家分别通过溶胶—凝胶方法制备出?/p>

图研究中均质试样,低温下制备出透明

PLZT

陶瓷?/p>

Pyrex

耐热

玻璃?/p>

核化学家也利用此法制备核燃料?/p>

避免了危险粉尘的产生?/p>

这阶段把胶体化学原理应用到制备无机材料获得初步成功,

引起

人们的重视,认识到该法与传统烧结、熔融等物理方法不同,引

出“通过化学途径制备优良陶瓷”的概念,并称该法为化学合成

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另外该法在制备材料初期就?/p>

行控制,使均匀性可达到亚微米级、纳米级甚至分子级水平,?/p>

就是说在材料制造早期就着手控制材料的微观结构?/p>

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“超

微结构工艺过程?/p>

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进而认识到利用此法可对材料性能?/p>

行剪裁?/p>

溶胶凝胶法不仅可用于制备微粉?/p>

而且可用于制备薄膜?/p>

纤维、体材和复合材料。其优缺点如下:①高纯度

 

 

粉料

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别是多组分粉?/p>

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制备过程中无需机械混合,不易引进杂质;?/p>

化学均匀性好

 

 

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