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粉体技术
第 9卷 第3期 中 国 粉 体 技 术 V01.9No.3
2003年 6月 ChinaPowderScienceandTechnology JIlne 2003 解晓斌 ,陆 胜 ,方荣利 1重庆四维瓷业集 团股份有限公司,重庆 402285;2.西南科技大学材料学院新材料重点实验室,四川 绵阳 621002 摘 要:在 PEG+正相醇 /正庚烷 /水溶液 NaAIOz 体系w/o 体在人工晶体、高温陶瓷、高效催化剂 、涂料 、密封粘
型微乳液中通入 co2,焙烧后制备 出了纯度大于 99.9%、粒 结剂、医药 、激光材料、屏蔽材料等领域有着广泛的
度小于80nlTI的 0H 3与 纳米粉体。实验结果表 用途 ,用量大 ,市场前景十分广阔,目前市场价可达
明,乳化温度、表面活性荆与助表面活性荆之比及水相的浓 每吨 10万元以上 99.9%的纳米级氧化铝粉体 J。
度是决定粉体粒度的主要影响因素。 但 目前国内外生产纳米氧化铝多采用氯化铝 、氢氧
关键词:微乳液 ;氧化铝;超细粉体 化铝等为原料,制备方法采用激光诱导气相沉积法、
中图分类号:TB383 文献标识码:A
文章编号:1008—5548 2003 03—0015—04 等离子体气相合成法等 ,这些方法生产纳米氧化 铝对原料要求高、能耗大 、生产成本高,难以实现大 规模生产。用微乳液法制取超细颗粒近年来引起人 PreparationofAI OH 3andAl2O3 们极大的关注。KiCS等 8用该方法制得 了粒径 _ll与 1ll_一 Nano-powdersbyCarbonizew /o 小于40nlTl的SnO2;何天平等 J也用此法制备出纳 M icroemulsionSystem 。0 米级 的wo3球形粒子。本文作者选用 PEG+正丁 醇 /Z庚烷 /水溶液 NaAIO2 体系w/o微乳液 ,采用 X /E Xiao-binlLU Sheng2FANG Rong-li2 , , 通入co2碳化的方法制得了Al203超细粉末,在有 一蔓鬻冀~≥, 关文献中尚未见到有用此体系制备 Al203超细粉末 1.aⅪ1g【响堰SwellC咄 T1icGroupCo.Ltd,Cho~@qiv@402285; 000一f1_.00t一。一r粉体的—0。00_一。。一一。。一 的报道。同时该方法以工业铝酸钠为原料制备纳米 2.TheKeyLabofNew Material,Scl~olofMaterials,Southwest UniversityofScienceandTechnology,Mianyang621002,China 氧化铝粉体 ,原料来源广 ,生产成本低 ,易于实现大 规模生产 ,具有 良好的社会效益与经济效益。
AIIs喇 :n砣 0 areinsufflatedintoPEG + — butano/n
— heptane/watersolution NaA102 w/omicroemulsionsys—
m ,andtherlanometerAI OH 3and 0 powdersareoh— 1 超细氧化铝微粒团聚及其应对措施 一囊一究 _
minedafterrosted,nadthepurityishigherthan99.9%,theav—
erB~ediameterislessthan80nln.Theexperimentalresultsin— 颗粒的比表面积与颗粒 的直径成反比,即随颗
dicatethattheemulsificationtemperature,theratioofsudactant 粒直径减小,比表面积增大,其结果是表面原子数增
na d~ actant,nadtheconcentrationofaqueousphasearethe 多,表面原子配位的不饱和性。表面原子配位的不
mainfactorsthataffectthesizeofpowders. 饱和性导致大量 的空键和不饱和键出现,因此超细
Keywoods:microemulsion;aluminum;ultrafinelx~vders 微粒具有很高的表面活性 1【0J。超细微粒的高表面 活性使它们相互问易形成一些弱连接而团聚在一起 随着物质的超细化其表面电子结构的晶体结构 生成尺寸较大的团聚体 ,这给超细氢氧化铝与氧化
发生变化 ,产生块状材料所不具有的表面效应[1l、 铝粉体的制备带来很大困难。
量子尺寸效jg[2]、体积效应[3]和宏观量子隧道效 在搅拌下,从 N~AO2溶液底部能人 CO2,当溶
应[引,从而使超细粉末与常规粉末材料相 比, 具有 液 pH降至一定值时,溶液中的
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