本文综述了近年来超细粉体的团聚原因、团聚机理的研究进展.对团聚机理研究的现状进行了总结分析.认为要从根本上解决超细粉体的团聚问题,找出行之有效的
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纳米粉体的团聚特性和提高分散性的措施 纳米粉体的团聚特性和提高分散性的措施 纳米粉体的团聚特性和提高分散性的措施<<隐藏 下载本文档需要,并付出
指出,在实际应用中应结合纳米SnO2粉体的使用形式,考虑其成本和可操作性等问题,综合采用多种方法控制纳米SnO2粉体团聚. 分 类 数理科学和化学
3 下载地址:下载pdf全文 简单介绍了沉淀法制备氧化物粉体的工艺过程,并回顾了近年来防止团聚技术的研究进展。 相关文献 沉淀法制备氧化物超细粉
粉体团聚是陶瓷制造过程中一个重要问题,它对陶瓷材料烧结及烧结性能存在不良影响。本文分析了粉体团聚的原因、粉团聚对陶瓷烧结及烧结体性能的影响,
分析了在用湿法制备纳米ATO(锑掺杂二氧化锡)粉时团聚形成的过程,从ATO的湿法制备阶段、干燥阶段及煅烧阶段提出了防止团聚形成的措施。 由于数据量
纳米粉体团聚问题破解 (2009***) 据《新材料产业》2009年第2期文章,江西省一项名为化学晶种沉淀法纳米氧化铝生产新工艺,破解了纳体生产中的团聚
表面改性是有效解决这一问题的方法。论述了纳米粉体团聚的原因、表面改性的方法及其改性效果的表征。 相关文献 无机纳体表面改性研究现状 材料
粉体团聚严重,导电性能变差。适当提高反应温度,增大原生粒子,使其在后 续的洗涤、煅烧过程中不易团聚,可以改善粉体的分散性和导电性。但是反应 温度
分析了陶瓷纳米粉体团聚形成的原因,总结了纳米颗粒在粉料混合中的物理分散和化学分散两种分散方法,并对其主要的分散机理如静电稳定机理、空间位阻稳定
液相法制备纳米粉体时防团聚方法概述 文档日志 暂无日志信息 文档留言 >>> 暂无留言信息 文档信息 文档上传人: 大学生公寓 文档格式:PDF 文档页数:3 下载
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2011年8月22日 – 超细粉体产生团聚的原因 物料超细粉碎后会呈现出与原物料不同的许多性质,最典型的特征是比表面增大,表面能升高。如铜粉从l00Pm超细化
2013年2月21日 – 如何解决纳米粉体混料中的团聚问题 看联系方式 给对方留言 项目类型: 合作方式: 其它方式 项目所属地: 广东 发布日期: 20***21 有限
引用本文: . 湿化学法制备铋掺杂二氧化锡纳米粉体的硬团聚控制 J. , 2006, 57(6): 14901495. . Elimination of hard aggregation of bismuthdoped tin dioxide
消除纳米颗粒表面与之相连接的羟基,是减少粉体团聚的有效途径。有机物清洗是降低纳体特别是氧化物粉体硬团聚非常有效的方法,一般用无水乙醇等有机
纳米科技专栏> 纳米新闻 纳米企业 纳米技术文章 纳米技术论坛 位置:,信息中心,科技信息 纳米粉体的团聚与分散 20070803 摘自:中华有机颜料网 (
分析了超细 A l (OH) 3 粒子团聚机理及其防团聚手段 . 通过实验考察了 SDS, PEG6000, TEBAC 不同离子型的表面活性剂对 A l (OH) 3 粒子防团聚的影响 . 用
,无团聚纳米αAl 2 O 3 粉体的制备方法,申请号,分类号,申请人,发明人,代理人,代理机构,摘要,地址
研究结果表明:高的比表面积和表面能是纳米粉体团聚的强大动力,但常温下洁净粉体表面的本身结构调整不会导致纳米粉体团聚,只会导致其分散;外来物质(如
纳米碳酸钙、滑石粉、硫酸钡、氢氧化镁、氢氧化铝粉体粒度细、比表面积大、表面能高、表面原子数多、原子配位不足,使纳米粉体粒子不能以其单一的纳米
药物粉体技术在医药领域起着十分重要的作用,它是粉体技术的一个重要分支与组成部分。《药物粉体技术》以粉体技术理论尤其是新近发展起来的超细粉体和微
基本概念 二、分散稳定性表征方法及评价 三、微纳体产生团聚的原因 四、微纳米粉体团聚与解聚的基本原理与途径 第三节 微纳体的物理分散处理 一、
1 引言 2.1.1 表面的特殊性 2.1.2 表面张力 2.1.3 毛细管现象与粉体团聚 2.1.4 粉体干燥的主要方法 2.2 普通蒸发干燥法 2.2.1 基本原理 2.2.2 传统蒸发干燥法简介
2008年9月17日 – 由于纳米碳酸钙粉体的粒度小,表面能高,处于热力学非稳定状态,如果干燥方法选择不当,会出现纳米碳酸钙颗粒的团聚,这将对它的使用
论文:纳米植物粉体产品研发进展缓慢,如纳米花粉、木耳等天然植物保健食品,人参、灵芝孢子、珍珠、冬虫草等名贵药用植物,以及如马钱子等有毒药用植物的