陶瓷的织构化是有效改善材料的热学、电学、光学等性能的重要手段之一。传统的陶瓷织构化技术主要有热压法和模板晶粒生长法(TGG)等。热压法易受工艺过程和原料晶粒形状的影响,在实际中往往难以织构化。模板晶粒生长法因要先制备出各向异性的模板晶粒,工艺过程比较复杂。本项目以氧化铝、二氧化钛、氧化锌等不同晶型的陶瓷单晶粉体为原料,在强磁场-温度场诱导下采用胶态成形技术对陶瓷进行织构化,在国内外创新性地研究磁场、温度场、粉体特性(晶型结构、形状、粒径等)以及胶体特性(粘度、Zeta电位、PH值、固含量、分散剂等)对陶瓷晶粒取向的影响,并结合计算机模拟,探索强磁场-温度场诱导陶瓷取向的机理,为外场诱导陶瓷织构化的新理论,为高性能陶瓷的制备新技术进行基础研究,对于促进材料学科、物理学科、数学学科、化学学科之间的交叉具有非常重要的科学意义和研究价值。
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数据更新时间:2023-05-31
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