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1.2 ZrO2材料 二氧化锆(化学式:ZrO2)是锆的主要氧化物,常温常压下为白色无臭无晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸。化学性质不活泼,但高电阻率、高折射率、高熔点高和低热膨胀系数的性质,使它成为重要的耐高温材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷遮光剂[2]。其能带间隙约为5-7eV。 纯净的氧化锆是白色固体,含有杂质时会显现淡黄色或灰色,添加显色剂后还可显示各种其它颜色。纯氧化锆的分子量为 123.22,理论密度为 2.89g/cm3,熔点为 2715℃。氧化锆有三种晶体形态:单斜、四方、立方晶相。常温下氧化锆只以单斜相出现,加热到1100℃左右会转变为四方相,加热到更高温度则转化为立方相。 纯的氧化锆是一种高级耐火原料,其熔融温度约为 2900℃,它可提高釉的高温粘度与扩大粘度变化的温度范围,有较好的热稳定性,其含量为 2%-3%时,能提高釉的抗龟裂性能[10]。由于其化学惰性大,故能提高釉的化学稳定性和耐酸碱能力,同时还能起到乳浊剂的作用。 氧化锆的制备方法较多,按照制备过程中原料的物理状态不同大致可分为气相法、液相法和固相法三种[6]。 气相法:是直接利用气体或通过各种手段将起始原料气化,使之在气体状态下发
生物
理变化或化学变化,最后在冷却过程中凝聚长大形成纳米微粒的方法,包括化学气相合成法、化学气相沉积法等。 液相法:是以均相的溶液出发,通过各种途径是溶质和溶剂分离,溶质形成一定形状和大小的颗粒,得到所需粉末的前躯体,加热分解后得到纳米颗粒的方法。液相法又可以分为沉淀法、溶剂热法、溶胶-凝胶法、喷雾法等。 固相法:是通过从固相到固相的变化来制备超微粉。常用的方法有热分解法、固相反应法、花火放电法、溶出法、球磨法等。
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