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本课题主要以溶液燃烧合成的粉体为原料,采用烧结法制备氧化铝多孔陶瓷,并系统研究了其中一些基础性科学内容,具体研究内容和结论如下: 1.对溶液燃烧—烧结法制备的氧化铝多孔陶瓷来说,决定多孔陶瓷的孔隙率和力学性能的主要因素是燃烧合成粉体的致密化能力,而合成粉体中的有机残余物尽管起着造孔剂的作用,但不是影响孔隙率及力学性能的决定性因素。 2.用溶液燃—烧结法制备Al2O3-15mol%ZrO2粉体制备的复相多孔陶瓷,与氧化铝多 孔陶瓷相比,其力学性能和孔隙率显著提高,最主要原因在于外加15mol%ZrO2可以限制氧化铝晶粒的长大,并能促进氧化铝晶粒间颈部的结合强度,还可促进三维网状空间结构的形成,故能显著提高其力学性能。 3.低温燃烧合成、氧化处理后的纳米颗粒具有较大的比表面积,烧结推动力大,可在低温下烧结。800°C烧结的多孔纳米氧化铝陶瓷,具有优良的力学性能和多孔特性。当前驱体溶液的浓度从0.75M增大到2.0M时,多孔陶瓷的空隙首先显著增大,然后无明显变化,而维氏硬度则是随着前驱体浓度的增大而降低。孔隙率,气孔孔径分布以及团聚体间结合紧密程度是决定多孔纳米氧化铝陶瓷的维氏硬度(力学性能)的主要因素。 在以上研究的基础上,发表了三篇论文,其中SCI检索2篇,EI检索一篇。