随着计算机喷墨打印装饰技术在陶瓷制品上的应用,对陶瓷颜料提出了粒度小于50nm,发色能力强的高难度要求,现有陶瓷颜料难以同时满足这两项要求。本项目将低温燃烧技术和水热合成技术相结合,在数秒钟内燃烧反应生成Pr-CeO2纳米微粒,然后在水热环境下控制反应条件,使粉体粒度不变大的情况下结晶更完整,从而大大提高其发色能力。通过对燃烧过程、反应添加剂及水热反应温度、反应时间、pH值、表面活性剂等对晶体结构、粉体粒度、团聚程度和颜色的影响规律的研究,揭示低温燃烧-水热合成机理与颜色的相关性,在微观层次上建立"元素掺杂量-氧空位浓度-晶胞参数-CIE色度值"之间的关系。为陶瓷制品计算机喷墨打印装饰的核心材料即纳米陶瓷颜料的制备提供理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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