Nano-α-Al2O3 by liquid-feed flame spray pyrolysis

成核 材料科学 纳米- 烧结 粒度 晶粒生长 热解 化学工程 陶瓷 微观结构 制作 播种 纳米颗粒 纳米 液相 相(物质) 纳米技术 矿物学 冶金 复合材料 化学 有机化学 医学 替代医学 物理 病理 工程类 热力学 航空航天工程
作者
Richard M. Laine,Julien Marchal,H. P. Sun,Xiaoqing Pan
出处
期刊:Nature Materials [Nature Portfolio]
卷期号:5 (9): 710-712 被引量:99
标识
DOI:10.1038/nmat1711
摘要

Nanometre-sized particles of transition (t)-aluminas are important for the fabrication of high-quality alumina ceramics. Multiple tons are produced each year using a variety of gas-phase processes. The nanoparticles produced by these methods consist mainly of the undesired delta phase with some gamma- and theta-Al(2)O(3). Nano-t-aluminas should provide access to dense nano/submicrometre-grained alpha-Al(2)O(3) shapes offering significant advantages over micrometre-grained shapes. Unfortunately, polymorphism coupled with the high activation energy for nucleating alpha-Al(2)O(3) greatly impedes efforts to process dense alpha-Al(2)O(3) with controlled grain sizes, especially for submicrometre materials. Typically alpha-Al(2)O(3) nucleation within t-aluminas is sporadic rather than uniform, leading to exaggerated grain growth and vermicular microstructures without full densification (5). Thus, production of quantities of nano-alpha-Al(2)O(3) from multiple nano-t-aluminas for seeding or direct processing of alpha-Al(2)O(3) monoliths could greatly change how alpha-Al(2)O(3) components are processed. We report here that liquid-feed flame spray pyrolysis of nano-t-aluminas converts them to dispersible 30-80 nm alpha-Al(2)O(3) powders (50-85% phase transformed). Surprisingly, the powder surfaces are fully dehydrated. These powders pressureless sinter to more than 99.5% dense alpha-Al(2)O(3) with final grain sizes < or =500 nm without sintering aids.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
李健应助tc采纳,获得10
3秒前
4秒前
time完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
7秒前
小马甲应助A晨采纳,获得10
8秒前
噫嘘唏发布了新的文献求助30
8秒前
Nemo发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
kelly发布了新的文献求助10
10秒前
胡麻完成签到 ,获得积分10
10秒前
pgojpogk发布了新的文献求助10
12秒前
Lucas应助Mrmiss666采纳,获得10
12秒前
科研通AI6.3应助ji采纳,获得10
13秒前
WendyWen完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
七一安完成签到,获得积分10
14秒前
勒布朗发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
18秒前
20秒前
molihuakai应助薯条采纳,获得10
20秒前
20秒前
轨迹应助我也会吃饭采纳,获得150
21秒前
wang发布了新的文献求助10
23秒前
yehata完成签到,获得积分10
23秒前
julacliang完成签到,获得积分10
23秒前
酱鱼完成签到,获得积分10
23秒前
dongdadada发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
25秒前
科研通AI2S应助nn采纳,获得10
25秒前
26秒前
27秒前
xx-xxx发布了新的文献求助10
30秒前
lili完成签到,获得积分10
30秒前
鲤鱼凝竹发布了新的文献求助10
31秒前
缓慢思枫发布了新的文献求助10
32秒前
33秒前
小蘑菇应助云晓采纳,获得10
33秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Development Across Adulthood 1000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 660
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6449109
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8261995
关于积分的说明 17601735
捐赠科研通 5512252
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2902849
邀请新用户注册赠送积分活动 1879944
关于科研通互助平台的介绍 1721205