天津大学材料科学与工程学院无机材料系

作品数:8被引量:24H指数:2
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发文作者:孟佳宏更多>>
发文领域:化学工程理学一般工业技术电气工程更多>>
发文主题:ZTM陶瓷晶粒氧化锆莫来石陶瓷力学性更多>>
发文期刊:《硅酸盐学报》《电子元件与材料》《硅酸盐通报》《材料导报》更多>>
所获基金:国家自然科学基金教育部重点实验室基金更多>>
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等离子体辅助合成分子筛膜及其催化性能的研究被引量:2
《分子催化》2005年第5期361-365,共5页李永红 黄双艳 季慧明 何菲 韩森 
国家自然科学基金(20376058)
首次将等离子体技术应用于分子筛膜的制备,研究了以微波等离子体处理基材表面分子筛膜前驱体辅助水热反应合成支撑β型分子筛膜.利用XRD、SEM、XPS、BET、TPD表征了分子筛膜的物相、形貌、孔结构、表面元素组成和表面酸性,并通过甲醇与...
关键词:分子筛膜 等离子体 制备 催化 
PMMN-PZT四元系压电陶瓷材料的研究被引量:2
《电子元件与材料》2004年第2期10-12,24,共4页杨为中 周大利 孙清池 尹光福 张云 罗庆平 
研究了铌镁酸铅铌锰酸铅锆钛酸铅(PMMN-PZT)四元系统压电陶瓷材料的配方、工艺条件及对各项性能指标的影响。在相界附近研究了四种不同配方的PMMN-PZT压电陶瓷,通过SEM观察、性能测试、居里温度表征等手段,确定了较佳的配方组成、材料...
关键词:铌镁酸铅 锆钛酸铅 压电陶瓷 电学性能 
ZTM_(15)(2Y)/Al_2O_3材料低温时效的研究
《材料工程》2001年第4期16-18,共3页蔡舒 袁启明 孟佳宏 陈玉如 杨正方 
教育部重点实验室基金!项目 (NO.9915 0 ) ;美国 3M公司资助
在 ZTM1 5 (2 Y)中加入 Al2 O3粒子 ,可以改善材料的微观结构 ,使 ZTM1 5 (2 Y)材料的室温力学性能提高。尤其是材料的断裂韧性 ,由 4.0 MPa· m1 / 2增至 7.8MPa· m1 / 2 ,其主要贡献源于微裂纹增韧。但由于 Al2 O3粒子的引入 ,增加了...
关键词:时效热处理 力学性能 莫来石 氧化铝 ZTM15(2Y)材料 低温时效 
ZTM材料低温时效处理的研究被引量:1
《硅酸盐学报》2001年第3期221-225,共5页蔡舒 袁启明 孟佳宏 陈玉如 杨正方 
通过对ZrO2 增韧莫来石陶瓷 (ZTM)低温时效现象的研究 ,发现材料表面及内部存在的微裂纹是导致材料在 2 0 0~ 3 0 0℃时效处理后力学性能下降的重要原因 .在 5 0 0~ 60 0℃时效处理 ,材料力学性能提高主要源于可相变t-ZrO2 相对含量...
关键词:氧化锆增韧 莫来石陶瓷 时效热处理 微裂纹 四方氧化锆 
La2O3添加剂对ZTM陶瓷中柱状莫来石晶粒自生长的影响
《材料导报》2000年第Z10期64-65,共2页蔡舒 孟佳宏 
在以富铝莫来石为基质的ZTM(2.0mol%Y2O3)材料中加入La2O3,制备出致密烧结的ZTM(La2O3)试样。试样显微结构由柱状莫来石晶粒和等轴状晶粒组成。La2O3与莫来石中Al2O3反应生成LaAl2O3...
关键词:富铝莫来石 三氧化二镧 ZTM陶瓷 晶粒自生长 
氧化锆(氧化钇)增韧莫来石陶瓷的组成与强韧化机理的研究被引量:13
《硅酸盐通报》2000年第6期11-15,共5页蔡舒 袁启明 孟佳宏 张金成 马前锋 
本文采用常压烧结工艺制备ZrO2 增韧莫来石陶瓷 (ZTM)。通过调整ZrO2 、Y2 O3 含量制得不同组成的ZTM材料 ,其强度随ZrO2 加入量的增加经历了先上升而后下降的过程。在不同组成下 ,材料的强韧化机理不同。当ZrO2 ≤ 30vol%时 ,ZTM材料...
关键词:ZTM陶瓷 氧化锆 强韧化机理 氧化钇 增韧 抗弯强度 莫来石陶瓷 
烧成制度及杂质对Mg-PSZ材料析出体形态和力学性能的影响被引量:2
《硅酸盐通报》1999年第6期17-20,共4页蔡舒 谈家琪 陈玉如 袁启明 孟佳宏 
以阳泉产ZrO2 原料为研究对象,通过控制烧成制度,即在烧结温度前保温(1600 ℃) ,再在C 相区烧结固溶,经慢速冷却至1100 ℃后再自然冷却到室温,可使基体中长出大小合适的析出体,获得较佳的力学性能。含10mol%...
关键词:烧成制度 杂质 力学性 氧化物陶瓷 结构陶瓷 
莫来石晶粒柱状生长对莫来石基陶瓷力学性能的影响被引量:4
《硅酸盐通报》1999年第4期10-13,共4页蔡舒 孟佳宏 陈玉如 杨正方 袁启明 
将AlF3加入莫来石(莫来石/氧化锆)先质中,生坯试样经密闭处理及常压烧结,可获得莫来石柱状晶粒生长。实验结果表明:莫来石柱状生长使莫来石陶瓷在其强度不下降的前提下,韧性提高,且随柱状晶粒粒径增大而增加有类似架桥作用...
关键词:莫来石 氧化锆 柱状晶粒 陶瓷 力学性 
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