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郭旺

作品数:6 被引量:32H指数:2
供职机构:四川大学更多>>
发文基金:霍英东青年教师基金国家自然科学基金四川省杰出青年学科带头人基金更多>>
相关领域:理学一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 5篇粉体
  • 4篇纳米
  • 4篇纳米粉
  • 4篇纳米粉体
  • 4篇共沉淀
  • 4篇共沉淀法
  • 4篇沉淀法
  • 3篇钇铝石榴石
  • 2篇铝盐
  • 2篇复合溶剂
  • 2篇YAG
  • 2篇醇-水
  • 1篇性能表征
  • 1篇影响因素
  • 1篇烧结助剂
  • 1篇陶瓷
  • 1篇透明陶瓷
  • 1篇活性剂
  • 1篇共沉淀法制备
  • 1篇ND:YAG

机构

  • 6篇四川大学

作者

  • 6篇郭旺
  • 5篇卢铁城
  • 4篇仝世红
  • 2篇张颖
  • 1篇游劲松
  • 1篇邹萍
  • 1篇朱良波
  • 1篇陈丰波
  • 1篇许辉

传媒

  • 2篇功能材料
  • 1篇稀有金属材料...

年份

  • 1篇2008
  • 3篇2007
  • 1篇2006
  • 1篇2005
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
改性的沉淀法制备三氧化二钇粉体被引量:10
2005年
以Y(NO3)3和NH4HCO3为原料,添加适量的表面活性剂(聚乙烯醇)和(NH4)2SO4,利用改性的沉淀法制备了Y2O3前驱体。对前驱体在不同温度下进行焙烧,成功制备了超细Y2O3纳米粉体。分别采用XRD、TEM和TG-DTA分析了不同温度下煅烧所得粉体的物相、形貌以及前驱体热分解特性。结果表明,前驱体在900℃下保温1.5 h,得到的Y2O3粉体颗粒近球形,细小均匀,平均尺寸约为7nm,粒径分布极窄,并具有很好的分散性和流动性。
仝世红卢铁城郭旺张颖陈丰波
关键词:表面活性剂
MgO作为烧结助剂制备Nd:YAG透明陶瓷的性能表征
近来随着纳米粉体的制备技术和高真空烧结工艺的发展。高透明的多晶Nd:YAG陶瓷因具有优异的光学性能、良好的力学和热学性能,有望取代Nd:YAG单晶成为新一代固体激光材料,目前已成为研究的热点。 本论文主要对共沉...
郭旺
关键词:透明陶瓷共沉淀法
文献传递
纯相YAG纳米粉体的醇盐法合成及催化剂对合成的影响
2007年
以烷氧基金属化合物为原料,乙酸为催化剂,采用金属醇盐法制备了YAG前驱体粉体,在不同温度下焙烧,得到了YAG纳米粉体,并改变乙酸与水的用量以及醇盐溶液浓度,初步探讨了催化剂及醇盐溶液浓度对合成纯相YAG粉体的影响。主要采用X射线衍射(XRD)对这些粉体进行了物相分析,并利用透射电子显微镜(TEM)对粉体进行了形貌观察。结果表明,当钇、铝2种醇盐溶液浓度比为1:2、乙酸与水的摩尔比为10:1时,在1100℃焙烧得到了纯相YAG纳米粉体。粉体分散性较好,颗粒粒径在50~80nm,大致呈球状。
许辉卢铁城朱良波游劲松全世红郭旺
关键词:YAG纳米粉体催化剂
制备钇铝石榴石纳米粉体的醇-水复合溶剂共沉淀法
一种制备钇铝石榴石(YAG)纳米粉体的醇-水复合溶剂共沉淀法,工艺步骤依次为:(1)将钇盐和铝盐溶于去离子水中,配制Al<Sup>3+</Sup>浓度为0.025~0.2mol/L的混合盐溶液,将NH<Sub>4</Su...
仝世红卢铁城郭旺
文献传递
制备钇铝石榴石纳米粉体的醇-水复合溶剂共沉淀法
一种制备钇铝石榴石(YAG)纳米粉体的醇-水复合溶剂共沉淀法,工艺步骤依次为:(1)将钇盐和铝盐溶于去离子水中,配制Al<Sup>3+</Sup>浓度为0.025~0.2mol/l的混合盐溶液,将NH<Sub>4</Su...
仝世红卢铁城郭旺
文献传递
共沉淀法制备纯相钇铝石榴石(YAG)纳米粉体中的若干影响因素被引量:22
2006年
探讨了影响生成纯相YAG纳米粉体的各种因素,并通过优化工艺参数,得到了纯相并具有单分散、无团聚、颗粒尺寸分布窄且近似球形特点的YAG纳米粉体。实验中,配制不同浓度的NH4HCO3水溶液作为沉淀剂,配制不同浓度的Y(NO3)3和NH4Al(SO4)2混合水溶液作为母液,在不同的的温度下,采用不同的滴定速度,得到不同的前驱体,前驱体在900℃以上的温度焙烧2h即可获得不同的粉体。主要采用X射线衍射(XRD)对这些粉体进行了物相分析,同时结合红外光谱法(FT-IR)对部分前驱体进行了定性分析,用透射电子显微镜(TEM)对纯相粉体进行了形貌观察。结果表明,在共沉淀过程中,混合溶液和沉淀剂的浓度直接决定了是否生成YAG为主相的粉体,环境温度和滴定速度则对是否生成纯相粉体有较大的影响。
郭旺卢铁城仝世红张颖邹萍
关键词:共沉淀法纳米粉体
共1页<1>
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