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中国陶瓷
中国陶瓷

李川

月刊

1001-9642

China_ceramics@vip.163.com

0798-8439006;8439093;8439008

333000

江西景德镇市新厂西路556号

中国陶瓷/Journal China CeramicsCSCD北大核心CSTPCD
正式出版
收录年代

    非贵金属掺杂改性g-C3N4光催化分解水制氢的研究进展

    李苗李欣儒武威周远...
    1-8,34页
    查看更多>>摘要:光催化裂解水产氢是缓解能源危机和环境污染两大难题最有前景的技术之一。石墨相氮化碳(g-C3N4)以其合适的带隙宽度、丰富的活性位点和成本低廉等优点,近年已成为极具有应用前景的光催化材料。然而,单一g-C3N4的可见光响应范围窄、电子-空穴复合严重、光催化产氢效率低等问题制约了其在光催化领域的应用。对g-C3N4进行形貌调控、表面改性、元素掺杂、构建异质结是改善其光催化性能的有效策略。介绍了 目前金属掺杂改性g-C3N4复合材料常见的制备方法,归纳了碱金属、过渡金属及稀土金属等非贵金属掺杂改性g-C3N4基复合材料的光催化水解制氢相关研究进展,旨在为光催化分解水制氢方面提供参考。

    石墨相碳化氮金属掺杂光催化产氢

    MgO-Nd2Zr2O7复相陶瓷惰性燃料基质的制备及表征

    杨焰萍王研蒋兴星李旭昇...
    9-15页
    查看更多>>摘要:为了获得致密性高、晶粒尺寸小、两相分布均匀的MgO-Nd2Zr2O7复相陶瓷惰性燃料基质,首先以Nd(NO3)3 ·6H2O、C12H28O4Zr为原料,采用sol-gel法合成了有序P型Nd2Zr2O7烧绿石,再和MgO复合制备了 MgO-Nd2Zr2O7复相陶瓷。利用XRD、SEM-EDS等方法研究了化学组成、烧结时间、烧结温度对复相陶瓷的物相组成、晶粒大小以及致密性的影响。结果表明:采用sol-gel法在1200 ℃煅烧10 h能够成功合成出结晶良好的Nd2Zr2O7烧绿石。此外,在1500 ℃烧结24h,可以制备出致密性高、晶粒分布均匀的MgO-Nd2Zr2O7复相陶瓷。

    MgO-Nd2Zr2O7复相陶瓷惰性基质溶胶-凝胶法致密性

    Nb掺杂对Ca0.94Ce0.06Bi4Ti4O15铋层状高温压电陶瓷电学性能影响研究

    李恺伍子成沈宗洋骆雯琴...
    16-21页
    查看更多>>摘要:采用固相反应法制备了 Ca0。94Ce0。06Bi4Ti4-xNbxO15(CCBTN)铋层状高温压电陶瓷,研究了 B位Nb掺杂对陶瓷晶体结构、微观形貌、介电、压电性能的影响规律。结果表明:制备的CCBTN陶瓷均具有单一的铋层状结构相,少量Nb掺杂有利于陶瓷压电常数及热稳定性能的提升。当Nb掺杂量x=0。06时,陶瓷具有最高的压电常数(d33=19。2 pC·N-1),是纯CBT陶瓷压电常数(d33=8 pC·N-1)的2。4倍,且退火至500℃时其压电常数仍保持室温值的90%以上,表现出较优异的热稳定性。同时,该陶瓷具有高的居里温度(Tc=769 ℃)、低的介电损耗(tanδ=0。65%)及高的电阻率(pdc=2。0× 10Ω·cm@500 ℃),是高温压电传感器制作的优异候选材料。

    高温压电陶瓷铋层状结构CaBi4Ti4O15Nb掺杂压电传感器

    外加电场加速前驱体法制备SiOC陶瓷材料

    王力霞赵玉峰
    22-27,56页
    查看更多>>摘要:采用闪速热解法通过聚合物前驱体制备了硅氧碳(SiOC)陶瓷材料。外加电场显著加速了 SiOC微观相结构变化,与传统方法相比,SiOC前驱体在较低的热解温度下发生相分离,产生了碳和SiC相。在电场作用下,样品会形成更多的碳化硅和更有序的碳相。其基本原理可以用电场和焦耳加热共同作用下的显著改变相变驱动力来解释。这项工作提供了 一个低温合成SiOC纳米复合材料新路线。

    SiOC陶瓷材料前驱体法外加电场闪速热解相分离

    高反射率釉膜及耐环境性能的研究

    马欣彤马小鹏杨中英
    28-34页
    查看更多>>摘要:高反射率釉膜作为背板光伏玻璃上的无机烧结材料,低温制备和高反射率是其关键指标。介绍了经济实用的钠钙硅酸盐熔块(a),部分磷替代硅的磷硅酸盐熔块(b),以及用硼全部替代磷的硼硅酸盐熔块(c),考察了熔块组成与熔融温度和附着力之间的关系。然后将各种熔块和氧化钛分别按1∶1在720 ℃下保持95 s烧成不同系列的反射釉膜,并测定了其反射率和表面粗糙度。结果表明,获得的(c)熔块的反射釉膜,其反射率为73。95%,进一步对(c)熔块的反射釉膜进行退火和冷冻处理以研究其耐环境性能,其反射率几乎未发生变化。

    高反射率釉膜低温制备硼硅酸盐熔块耐环境性表面粗糙度背板光伏玻璃

    ZrO2/P2O5复合晶核剂对LiO2-Al2O3-SiO2玻璃微晶化和力学性能影响

    韩韬王衍行李现梓杨鹏慧...
    35-40页
    查看更多>>摘要:为提高LiO2-Al2O3-SiO2系玻璃的性能,采用熔融法制备了 ZrO2/P2O5复合晶核剂的LiO2-Al2O3SiO2系玻璃,通过扫描电镜(SEM),差热分析(DSC),X射线衍射(XRD)等测试方法研究了不同晶核剂对LiO2-Al2O3-SiO2系玻璃微晶化和力学性能的影响。研究表明采用复合晶核剂玻璃可降低析晶活化能,促进晶化,抗弯强度更高,玻璃可见光透过率超过80%;采用复合晶核剂样品晶粒尺寸小于100纳米,晶粒组织更细,同时成核效率高;复合晶核剂微晶玻璃的透过率、硬度和抗弯强度分别为85。4%、521 HV和79。37 MPa,比单一晶核剂玻璃性能更优。

    晶核剂微晶玻璃LiO2-Al2O3-SiO2晶化活化能力学性能

    卫生陶瓷烘房内部扰流过程的数值模拟

    陆琳旷欲晓冯青汤永智...
    41-47页
    查看更多>>摘要:在陶瓷生产过程中,坯体干燥耗能仅低于烧成陶瓷,研究了在坯体干燥的过程中,影响干燥效率的因素。对烘房内部的速度场及温度场进行稳态模拟,从提高坯体干燥效率入手,对烘房的3种不同进口流速:8种不同扰流风扇压力:7种不同进口温度进行研究,探究了提高烘房内部流场及温度场均匀性的方法。得出当进口流速6m/s,进口温度70 ℃,扰流风扇压力110 Pa时,烘房内流场均匀性最好。

    陶瓷烘房数值模拟温度场速度场

    瓷砖用高稳定性陶瓷喷墨浆料的制备及性能研究

    兰俊杰周馨李德发李华云...
    48-56页
    查看更多>>摘要:水性喷墨打印技术是目前构筑瓷砖表面釉层的新型方式,所使用的水性陶瓷浆料的稳定性对其喷墨打印性能起到了至关重要的作用。以市购的陶瓷喷墨原浆为原料,采用分散法制备了系列瓷砖表面喷墨打印改性陶瓷喷墨浆料,重点考察了分散剂种类、含量等因素对陶瓷喷墨浆料长期悬浮稳定性、粘度、表面张力的影响规律,结果表明:相比于陶瓷喷墨原浆,添加3 wt%PAAS的陶瓷喷墨浆料具有良好的粘度(52。42 mPa。s)和表面张力(68。3 mN/m),满足喷墨打印使用要求。而且,PAAS改性浆料在30天静置沉降过程中未出现硬质沉淀的不良特征,表现出更高的悬浮稳定性,这归因于分散剂PAAS与原浆表面形成双层电荷,同时依靠长分子链,起到静电位阻稳定作用。研究的相关结果对于开发新型的瓷砖表面用的高稳定性陶瓷喷墨浆料具有指导意义。

    喷墨浆料分散法稳定性粘度表面张力多重光散射法

    银沟遗址出土唐至元代青瓷的化学组成与呈色研究

    罗晨琛王莹赵可心王芬...
    57-67页
    查看更多>>摘要:为揭示银沟遗址出土唐到元代青瓷的原料特征与呈色特点,采用光学显微镜、X射线荧光光谱仪、色度仪和紫外-可见光-近红外分光光度计,研究青瓷胎釉的微观结构、化学组成与釉面呈色。研究结果表明:(1)金代青瓷胎中主要氧化物SiO2、Al2O3含量与其他各代有显著差异。唐代到金代胎中呈色元素TiO2、Fe2O3含量逐渐降低,使得胎色从灰黑过渡到灰白。但是元代胎中的铁含量较高,而钛含量偏低,使得胎色偏黄色。(2)宋代青釉中的K2O、Al2O3、SiO2含量均处于较高的水平,釉高温黏度大,釉中气泡密集并且尺寸不均匀。金代、元代釉中CaO含量较高,釉面多开片。主要呈色元素Fe2O3在唐代青瓷中含量较低,宋代,元代含量较高。(3)五代到元代青瓷釉色从冷色调蓝绿向暖色调黄绿转变,与釉中Fe元素价态和配位的变化有明显关系。

    银沟遗址青瓷唐到元时代特征特点化学组成

    烧成温度对建窑黄兔毫釉纹路的影响

    方圆江财水李豪包启富...
    68-74,121页
    查看更多>>摘要:以建阳当地原料红土、建瓯石、草木灰等为主要原料,制备了一种蓝底黄毫的兔毫釉。通过XRD、Raman、SEM、EDS等测试方法,探究烧成温度对建窑黄兔毫釉毫纹的影响规律及作用机理。实验结果表明:兔毫釉烧成温度范围较窄,在较低温度1270~1290 ℃下,釉中主要是分相-析晶,毫纹处ε-Fe2O3晶体尺寸为150 nm,釉中由于高温液相黏度较大晶体无法迁移形成釉面斑点;随着烧成温度升高至1310℃,釉面出现毫纹,釉浆黏度逐渐减小,釉中结构完成分相向析晶的转变,毫纹中的ε-Fe2O3晶粒数量增加,尺寸为300 nm,底釉中的晶核逐渐向毫纹中迁移,导致1350℃以上釉面逐渐呈现密集的黄色毫纹。在1330 ℃的兔毫釉釉浆黏度适中,底釉略微泛蓝,毫纹形态为细长的拉丝状,清晰分明,效果较佳。

    建窑黄兔毫烧成温度毫纹形态黏度ε-Fe2O3分相-析晶