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匿名 最佳答案
近年來(lái),氣相合成技術(shù)有了很大發(fā)展,該技術(shù)多為連續(xù)進(jìn)行,對(duì)反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)行簡(jiǎn)單的純化及最大限度的混合。但是,高溫反應(yīng)易造成容器材料的腐蝕。另外,制得的粉末晶體的結(jié)晶度不好,難以壓實(shí)??蒲腥藛T在不斷對(duì)該技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。實(shí)踐證明,氣相合成有很高的回收率. 現(xiàn)已有多種碳還原及等離子體方法制備碳化物和氫化物粉體。如:日本研究人員用鈦和石墨為起始物,采用電弧反射加熱的碳熱還原法制備出微米尺寸的氮化鈦和碳化鈦,由于使用電孤反射爐,反應(yīng)的加熱時(shí)間大大縮短,溫度明顯降低。
聚合物的熱分解是制備碳化物和氮化物的另一種技術(shù)。日本正在研究用聚硅烷作為制備氮化硅的前驅(qū)體,因?yàn)橛盟色@得高產(chǎn)率的陶瓷粉體,高含量的聚硅烷可使生坯密度高達(dá)理論密度的62%。該密度在聚硅烷熱解后不變化,收縮率小,機(jī)械強(qiáng)度與普通方法制備的氮化硅陶瓷相同。研究發(fā)現(xiàn),該性能取決于氮?dú)夥諚l件下的加熱溫度。應(yīng)用等離子體技術(shù)制備非氧化物粉體的優(yōu)點(diǎn)是:可以低溫?zé)Y(jié),而且能制備出高質(zhì)量粉體。日本采用高頻感應(yīng)產(chǎn)生的離子體直接將金屬氮化來(lái)制備氮化鋁,這種等離子焰可產(chǎn)生很高溫度,由于不用電極,從而避免了產(chǎn)出物的污染,制備出的20~90nm。超細(xì)氮化鋁粉體中的金屬雜質(zhì)小于100PPm,氧氣量小于2%。
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