用户名: 密码: 验证码:
稀土氧化物在陶瓷材料中的应用研究新进展
详细信息    查看官网全文
摘要
介绍了几种结构陶瓷和功能陶瓷的性质及其存在的缺点,综述了添加稀土氧化物改善陶瓷材料性能的研究新进展,归纳了其在陶瓷材料中的作用机制,并展望了其在陶瓷材料中的应用前景。
引文
[1]唐志阳.稀土氧化物在陶瓷中的应用[J].山东陶瓷,2005,28(2):16-19.
    [2]张玉军,张伟儒.结构陶瓷材料及其应用[M].北京:化学工业出版社,2005:1-9.
    [3]吴玉程,宋振亚,杨晔,等.氧化铝α相变及其相变控制的研究[J].稀有金属,2004,28(6):1043-1048.
    [4]邵渭泉.稀土掺杂氧化铝恒速无压烧结行为及作用机理研究[D].青岛:青岛大学,2009.
    [5]张希华,刘长霞,李木森,等.稀土改性增韧补强氧化铝基陶瓷复合材料机制研究[J].中国稀土学报,2006,24(4):414-417.
    [6]关长斌,郭英奎,赵玉成.陶瓷材料导论[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2005:49-78.
    [7]刘晓娟,陈沙鸥,邵渭泉,等.Dy掺杂对α-Al_2O_3的烧结及热膨胀行为的影响[J].陶瓷学报,2011,32(2):563-566.
    [8]刘兵,彭超群,王日初,等.烧结助剂Y_2O_3和Pr_6O_(11)对Al_2O_3陶瓷相对密度和热导率的影响[J].中国有色金属学报,2012,22(8):2302-2310.
    [9]姚义俊,丘泰,焦宝祥,等.Y_2O_3,La_2O_3,Sm_2O_3对氧化铝瓷烧结及力学性能的影响[J].中国稀土学报,2005,23(2):158-161.
    [10]胡成,吴伯麟.烧结气氛对Tb_4O_7掺入氧化铝陶瓷耐磨性的影响[J].中国陶瓷,2014,50(4):42-46.
    [11]付鹏,王伟,彭林林,等.复合稀土氧化物对氧化铝陶瓷耐磨性能的影响研究[J].陶瓷,2010(8):23-26.
    [12]刘君昌,吴伯麟.添加Eu_2O_3对高铝瓷耐磨性影响的研究[J].中国陶瓷,2014,50(6):49-51,56.
    [13]汪德宁,徐颖,徐东,等.金属间化合物FeAl与α-Al_2O_3的界面润湿行为及合金元素Y和Nb的作用[J].材料科学与工艺,1996,4(1):5-9.
    [14]陈敏,于景坤,王楠.耐火材料与燃料燃烧[M].沈阳:东北大学出版社,2005:186-209.
    [15]赵文广,王泽斐,张慧凤,等.氧化铈掺杂氧化钇稳定氧化锆的热膨胀特性[J].无机盐工业,2011,43(3):21-23,26.
    [16]张丹华,王璐,郭洪波,等.多元稀土氧化物掺杂二氧化锆基陶瓷材料的热物理性能[J].复合材料学报,2011,28(2):179-184.
    [17]奚同庚.无机材料热物性学[M].上海:上海科学技术出版社,2010.
    [18]刘阳,曾令可,刘明泉.非氧化物陶瓷及其应用[M].北京:化学工业出版社,2011:126-142,309-338.
    [19]刘国玺,赵昆渝,李智东,等.烧结助剂对反应烧结氮化硅陶瓷的影响[J].耐火材料,2004,38(2):91-93.
    [20]钟楠,宁晓山,白冰,等.LaF3-MgO助烧剂配比对Si_3N_4陶瓷烧结及性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2011,40(增刊1):506-509.
    [21]穆柏春,李明,由向群,等.稀土对Si_3N_4陶瓷力学性能和显微组织的影响[J].中国稀土学报,2000,18(1):38-40.
    [22]杜大明,魏圣泉,江晓东,等.稀土氧化物对Si_3N_4陶瓷力学性能和显微组织的影响[J].陶瓷学报,2012,33(1):66-68.
    [23]张洁,宁晓山,吕鑫,等.含稀土助烧剂氮化硅陶瓷的热导率、强度及电学性能[J].稀有金属材料与工程,2008,37(增刊1):693-696.
    [24]师瑞霞,尹衍升.烧结助剂对氮化硅陶瓷显微结构和性能的影响[J].现代技术陶瓷,2003(3):7-11.
    [25]吴其胜,蔡安兰,杨亚群.材料物理性能[M].上海:华东理工大学出版社,2006:81.
    [26]曲远方.功能陶瓷及应用[M].北京:化学工业出版社,2003:118-154,246-249.
    [27]姚义俊,刘斌,周凯,等.Dy和Er掺杂对AIN陶瓷显微结构及性能的影响[J].硅酸盐学报,2014,42(9):1092-1098.
    [28]黄林芸,李晨辉,柯文明,等.稀土氧化物对SPS烧结AlN陶瓷电性能的影响[J].无机材料学报,2015,30(3):267-271.
    [29]周和平,刘耀诚,吴音.氮化铝陶瓷的研究与应用[J].硅酸盐学报,1998,26(4):517-522.
    [30]Beiyue Ma,Ying Li,Chen Yan,et al.Effects of synthesis temperature and raw materials composition on preparation ofβ-Sialon based composites from fly ash[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2012,72(1):129-133.
    [31]张宏泉,戴英,李凝芳.Sialon陶瓷的合成技术和应用[J].陶瓷研究,1996,11(2):83-87.
    [32]谢志鹏.结构陶瓷[M].北京:清华大学出版社,2011:449-458,468-487.
    [33]刘维良,张海滨,何志平,等.(Sm,Er)-α-Sialon陶瓷材料显微结构与性能研究[J].稀有金属材料与工程,2007,36(增刊1):224-227.
    [34]刘宁,文有强,顾雷,等.SiC/β-Sialon装甲陶瓷的制备及性能[J].硅酸盐学报,2012,40(3):366-372.
    [35]孙维茕,张骋.复合稀士-α-β-Sialon的力学性能和热稳定性特性[J].无机材料学报,1999,14(4):575-579.
    [36]黄智恒,贾德昌,杨治华,等.碳化硅陶瓷的活化烧结与烧结助剂[J].材料科学与工艺,2004,12(1):103-107.
    [37]郭兴忠,杨辉,王建武,等.YAG引入方式对碳化硅陶瓷烧结特性、力学性能及结构的影响[J].中国有色金属学报,2005,15(4):524-530.
    [38]王建武,杨辉,郭兴忠,等.溶胶-凝胶法引入烧结助剂制备SiC-Y_3Al_5O_(12)复相陶瓷[J].耐火材料,2005,39(3):192-195.
    [39]陈宇红,吴澜尔,孙文周,等.稀土氧化物对液相烧结碳化硅的影响[J].宁夏大学学报:自然科学版,2012,33(3):254-257.
    [40]陈忠明,谭寿洪,江东亮.原位增强SiC陶瓷[J].上海:无机材料学报,1997,12(2):195-199.
    [41]王正军.碳化硼抗弹陶瓷的制备方法及应用[J].中国粉体技术,2008,14(3):56-59.
    [42]穆柏春,唐立丹,张辉,等.稀土氧化物对碳化硼陶瓷性能的影响[J].粉末冶金技术,2008,26(3):187-191,195.
    [43]祝宝军,肖汉宁,陶颖,等.碳化硼陶瓷活化烧结技术进展[J].硬质合金,2004,21(2):116-120.
    [44]李专,肖鹏,熊翔.连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展[J].粉末冶金材料科学与工程,2007,12(1):13-19.
    [45]徐明.原位液相反应制备WCoB三元硼化物金属陶瓷及其性能研究[D].武汉:武汉科技大学,2011.
    [46]徐超,潘应君,彭骏松,等.稀土Sm_2O_3对WCoB-TiC复相陶瓷组织的影响[J].武汉科技大学学报,2014,37(1):36-39.
    [47]毛征宇,徐健建,颜建辉.稀土La_2O_3对Y_2O_3-ZrO_2烧结行为和力学性能的影响[J].热加工工艺,2015,44(2):62-65.
    [48]王古平,史勤益,马李.氧化钇掺杂ZrB_2-SiC陶瓷基复合材料的抗烧蚀性能研究[J].中国陶瓷,2015,51(1):18-23.
    [49]黄新友,邢仁克,郭淑婧,等.三氧化二钕掺杂量对低温烧结BST陶瓷介电性能的影响[J].电子元件与材料,2014,33(12):10-13,16.
    [50]张卫珂,尹衍升,张敏,等.无铅压电陶瓷的开发及目前研究现状[J].中国陶瓷工业,2005,12(5):42-44.
    [51]张诚,刘其斌,黄小琴.Nb_2O_3掺杂对BZT-BCT无铅压电陶瓷电性能的影响[J].中国陶瓷,2014,49(11):16-18,22.
    [52]李吉乐,陈国华,袁昌来.掺杂Nd_2O_3和Sm_2O_3氧化锌压敏陶瓷的显微组织与电性能[J].中南大学学报:自然科学版,2013,44(6):2252-2258.
    [53]张浩佳,杨秋红,周洪旭,等.La_2O_3对Yb~(3+)掺杂的氧化钇透明激光陶瓷性能的影响[J].无机化学学报,2009,25(4):578-583.
    [54]杨巍,杨贤金,朱胜利,等.钛合金表面生物活性陶瓷涂层的设计[J].金属热处理,2006,31(1):59-62.
    [55]蒋海兵,刘其斌,张玲琰.Y_2O_3-CeO_2稀土氧化物对激光熔覆生物陶瓷涂层中HA的影响[J].中国表面工程,2014,27(3):38-42.
    [56]张玲琰,刘其斌,江佩泽,等.混合稀土掺杂对宽带激光熔覆梯度生物陶瓷涂层生物活性的影响[J].稀有金属,2014,38(4):653-659.
    [57]王玺堂,刘浩,张保国,等.稀土氧化物对CaO-MgO-SiO_2系生物可溶性陶瓷纤维性能的影响[J].耐火材料,2010,44(5):321-324,328.
    [58]郝喜海,孙淼,邓靖.抗菌材料的研究进展[J].化工技术与开发,2011,40(9):21-24.
    [59]姜莉,梁艳,刘奎仁,等.La、Ho掺杂TiO_2光催化抗菌材料的制备与抗菌性能[J].稀土,2007,28(1):6-11.
    [60]卢维奇,刘金云.铈或钕掺杂TiO_2光催化陶瓷及其自洁净抗菌性能研究[J].稀土,2006,27(1):4-7.
    [61]于向阳,程继健,杨阳,等.稀土元素掺杂对TiO_2光催化性能的影响[J].华东理工大学学报,2000,26(3):287-289.
    [62]徐鹏,杨建,丘泰.高导热氮化硅陶瓷制备的研究进展[J].硅酸盐通报,2010,29(2):384-389.
    [63]Beiyue Ma,Ying Li,Guoqiang Liu,et al.Preparation and properties of Al_2O_3-MgAl_2O_4 ceramic foams[J].Ceramics International,2015,41(2):3237-3244.
    [64]赵云霞,杜健,周立娟,等.CeO_2增强锆莫来石泡沫陶瓷性能的研究[J].硅酸盐通报,2014,33(11):2987-2991.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700