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关键词
熔盐法制备片状Sr2Bi4Ti5O18晶粒
作者: 谢俊   李月明   洪燕   沈宗洋   谢志翔   王竹梅   来源: 人工晶体学报 年份: 2013 文献类型 : 期刊 关键词: 熔盐法   Sr2Bi4Ti5O18   片状晶粒  
描述: 与总反应物的质量比为11,1100℃保温3 h时,可以制备出纯的Sr2Bi4Ti5O18粉体,扫描电镜照片显示Sr2Bi4Ti5O18晶粒呈片状形貌,其晶粒长宽为5~25μm、厚度约为0.2μm左右,且分散性较好;XRD图谱显示晶粒在(00l)晶面择优生长,该方法所合成的片状晶粒可作为织构化陶瓷的模板。
熔盐法制备片状Bi2.5Na3.5Nb5O18晶体
作者: 王进松   李月明   廖润华   刘虎   李润润   来源: 人工晶体学报 年份: 2010 文献类型 : 期刊 关键词: 熔盐法   Bi2.5Na3.5Nb5O18   片状晶体   理想模板  
描述: 形貌的影响。结果表明:随着合成温度的提高、保温时间的延长和熔盐含量的增加,BNN5粉体的尺寸逐渐增大。当熔盐与总反应物的质量比为11,在1100℃下保温3 h时,可以制备出片状的BNN5晶体,其边长为1224μm,厚度为0.52μm,有望成为外延生长<001>NaNbO3片状晶体的理想模板。
熔盐法合成SrBi_2Nb_2O_9粉体(英文)
作者: 李月明   黄丹   廖润华   宋婷婷   江向平   来源: 人工晶体学报 年份: 2008 文献类型 : 期刊 关键词: 熔盐法   铋层状化合物   铌酸锶铋   铁电材料  
描述: 以分析纯的Bi2O3,Nb2O5和SrCO3为原料,以KCl和NaCl为熔盐,采用熔盐法在800~1000℃合成了片状SrBi2Nb2O9粉体。研究了熔盐含量及合成温度对晶体定向生长和粉体形貌的影响。结果表明:与固相法相比,熔盐法是一种有效的晶粒定向生长的方法。制备的粉体呈明显的片状和高度的各向异性,且无团聚现象产生。沿(00l)面择优生长适合的熔盐含量为60%质量分数,随着熔盐含量的增加,晶粒尺寸逐渐增大。合成温度在900℃为最优,可获得较大尺寸和高度各向异性的SrBi2Nb2O9粉体。
两步熔盐法制备片状NaNbO3晶体
作者: 廖润华   李月明   王进松   李润润   刘虎   杜洁   来源: 人工晶体学报 年份: 2010 文献类型 : 期刊 关键词: Bi2.5Na3.5Nb5O18   片状晶体   熔盐合成   NaNbO3  
描述: 以分析纯Bi2O3、Na2CO3和Nb2O5为原料,采用两步熔盐法合成出片状NaNbO3。首先以NaCl为熔盐,在1100℃保温3 h合成出片状中间体Bi2.5Na3.5Nb5O18(简称BNN5)晶粒;然后以BNN5为模板晶粒,以NaCl为熔盐,在950℃保温3 h制备出片状NaNbO3。通过XRD和SEM分析表明:所制备的NaNbO3晶体为纯钙钛矿相,NaNbO3晶粒呈各向异性片状,其边长约为12μm,厚约为0.6μm,并探讨了BNN5转变为片状形貌NaNbO形成机理。
熔盐法制备针状莫来石晶体的研究
作者: 李月明   王进松   廖润华   涂明林   来源: 人工晶体学报 年份: 2009 文献类型 : 期刊 关键词: 熔盐法   莫来石   生长机理  
描述: 针状莫来石的反应机理。研究结果表明:以K2SO4为熔盐,熔盐与反应物总量质量比为11,合成温度为1000℃,保温时间为3 h时可以合成针状莫来石晶体,针状莫来石的生成符合L-S液固生长机理。
熔盐法制备铌酸钾钠粉体的研究
作者: 李月明   王进松   廖润华   张斌   来源: 人工晶体学报 年份: 2010 文献类型 : 期刊 关键词: 熔盐法   合成温度   铌酸钾钠   熔盐含量  
描述: 以分析纯Na2CO3,K2CO3和Nb2O5为原料,以Na2CO3-K2CO3(摩尔比1:1)为熔盐,采用熔盐法在700~850℃保温4h合成了Na0.5K0.5NbO3粉体。研究了合成温度、熔盐
熔盐法合成SrBi2Nb2O9粉体
作者: 李月明   黄丹   廖润华   宋婷婷   江向平   来源: 人工晶体学报 年份: 2008 文献类型 : 期刊 关键词: 熔盐法   铋层状化合物   铌酸锶铋   铁电材料  
描述: 以分析纯的Bi2O3,Nb2O5和SrCO3为原料,以KCl和NaCl为熔盐,采用熔盐法在800~1000℃合成了片状SrBi2Nb2O9粉体。研究了熔盐含量及合成温度对晶体定向生长和粉体形貌的影响。结果表明:与固相法相比,熔盐法是一种有效的晶粒定向生长的方法。制备的粉体呈明显的片状和高度的各向异性,且无团聚现象产生。沿(001)面择优生长适合的熔盐含量为60%质量分数,随着熔盐含量的增加,晶粒尺寸逐渐增大。合成温度在900℃为最优,可获得较大尺寸和高度各向异性的SrBi2Nb2O9粉体。
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