路清梅; 王浩静; 董文生; 王心葵
收稿日期:
2000-07-17
修回日期:
2000-08-15
出版日期:
2001-07-20
网络出版日期:
2001-07-20
LU Qing-Mei; WANG Hao-Jing; DONG Wen-Sheng; WANG Xin-Kui
Received:
2000-07-17
Revised:
2000-08-15
Published:
2001-07-20
Online:
2001-07-20
摘要: 与氧化铝等其它无机氧化物纤维相比,铝酸钇纤维不仅具有高强度、抗氧化、抗蠕变性能及低的电导率,在25~1400℃范围内,还具有恒定的断裂应力,是一种极具潜力的绝热耐火材料和结构增强材料,近几年在材料科学界引起了强烈关注.本文综述了新型高性能铝酸钇纤维的结构、性能及其制备方法.
中图分类号:
路清梅,王浩静,董文生,王心葵. 铝酸钇纤维制备和性能研究进展[J]. 无机材料学报.
LU Qing-Mei,WANG Hao-Jing,DONG Wen-Sheng,WANG Xin-Kui. Progress of Research on Preparation and Properties of Yttrium Aluminium Garnet Fibers[J]. Journal of Inorganic Materials.
[1] Theodore F Cooke. J. Am. Ceram. Soc., 1991, 74 (12): 2959--2978. [2] Miller W C. In: Wiley M Grayson Wiley, ed. Encyclopedia of Textile, Fibers and Nonwoven Fibrics. New York, 1984. 438--450. [3] Pak Sung S, Kimel R Allen. FABRICATION OF Y3AL5O12 FIBERS FROM WATER SOLUBLE POLYMERS. U. S. Pat. 1994. 5,352,642. [4] Corman G S. Ceram. Eng. Sci. Proc., 1991, 12 (9-10): 1745--1766. [5] Parthasarathy T A, Mah T, Keller K. Ceram. Eng. Sci. Proc., 1991, 12 (9-10): 1767--1773. [6] Keller K, Mah T, Parthasarathy T A. Ceram. Eng. Sci. Proc., 1990, 11 (7-8): 1122--1133. [7] Cockayne, et al. J. Less-Common Metals, 1985, 114: 199--206. [8] Warshaw I, Roy R. J. Am. Ceram. Soc., 1959, 42: 434--?438. [9] King Bruce H, Halloran John W. J. Am. Ceram. Soc., 1995, 78 (8): 2141--2148. [10] Morscher Gregory N, Chen K C,Mazdiyasni K S. Ceram. Eng. Sci. Proc., 1994, 15 (4): 181--188. [11] Liu Yin, Zhang Zhi-Fan, Halloran John, J. Am. Ceram. Soc., 1998, 81 (3): 629--645. [12] Budd Kenton D, Wilson David M. “YTTRIA-ALUMINA FIBERS,” U. S. Pat. 1993. 5,217,933. [13] Chen Kuo-Chun, Mazdlyasnl. Crystalline yttrium aluminate and process for making. Europ. Pat. 1993. 0,600,588 A1. [14] Parthasarathy Triplicane A, Mah Tai-Il, Keller Kristen. J. Am. Ceram. Soc., 1992, 75 (7): 1756--1759. [15] Haneda H, Miyazawa Y, Shirasaki S. J. Crystal. Growth, 1984, 68: 581--588. [16] 李泉,李靖化,高瑞平. 钢铁研究学报, 1993, 3 (5): 89--95. [17] Han Kyoung R, Koo Hee Jin, Chang Sup Lim. J. Am. Ceram. Soc., 1999, 82 (6): 1598--1600. |
[1] | 晁少飞, 薛艳辉, 吴琼, 伍复发, MUHAMMAD Sufyan Javed, 张伟. MXene异质结Ti-O-H-O电子快速通道促进高效率储钾[J]. 无机材料学报, 2024, 39(11): 1212-1220. |
[2] | 谢天, 宋二红. 弹性应变对C、H、O在过渡金属氧化物表面吸附的影响[J]. 无机材料学报, 2024, 39(11): 1292-1300. |
[3] | 张哲, 孙婷婷, 王连军, 江莞. 不同维度Ag2Se构筑柔性热电薄膜的性能优化与器件集成研究[J]. 无机材料学报, 2024, 39(11): 1221-1227. |
[4] | 任冠源, 李宜冠, 丁冬海, 梁瑞虹, 周志勇. CaBi2Nb2O9铁电薄膜的生长取向调控和性能研究[J]. 无机材料学报, 2024, 39(11): 1228-1234. |
[5] | 陶顺衍, 杨加胜, 邵芳, 吴应辰, 赵华玉, 董绍明, 张翔宇, 熊瑛. 航机CMC热端部件用热喷涂涂层的机遇与挑战[J]. 无机材料学报, 2024, 39(10): 1077-1083. |
[6] | 史瑞, 刘伟, 李林, 李欢, 张志军, 饶光辉, 赵景泰. BaSrGa4O8: Tb3+力致发光材料的制备及性能[J]. 无机材料学报, 2024, 39(10): 1107-1113. |
[7] | 陈梦杰, 王倩倩, 吴成铁, 黄健. 基于DFT的描述符预测生物陶瓷的降解性[J]. 无机材料学报, 2024, 39(10): 1175-1181. |
[8] | 江强, 施立志, 陈政燃, 周志勇, 梁瑞虹. 高于居里温度极化的硬性PZT压电陶瓷的制备及叠层驱动器性能研究[J]. 无机材料学报, 2024, 39(10): 1091-1099. |
[9] | 彭萍, 谭礼涛. CuO掺杂(Ba,Ca)(Ti,Sn)O3陶瓷的结构与压电性能[J]. 无机材料学报, 2024, 39(10): 1100-1106. |
[10] | 王博, 蔡德龙, 朱启帅, 李达鑫, 杨治华, 段小明, 李雅楠, 王轩, 贾德昌, 周玉. SrAl2Si2O8增强BN陶瓷的力学性能及抗热震性能[J]. 无机材料学报, 2024, 39(10): 1182-1188. |
[11] | 瞿牡静, 张淑兰, 朱梦梦, 丁浩杰, 段嘉欣, 代恒龙, 周国红, 李会利. CsPbBr3@MIL-53纳米复合荧光粉的合成、性能及其白光LEDs应用[J]. 无机材料学报, 2024, 39(9): 1035-1043. |
[12] | 王旭, 李翔, 寇华敏, 方伟, 吴庆辉, 苏良碧. 不同浓度Y3+离子掺杂对CaF2晶体性能的影响[J]. 无机材料学报, 2024, 39(9): 1029-1034. |
[13] | 杨佳霖, 王亮君, 阮丝园, 蒋秀林, 杨长. 基于CuI/Si单边异质结的微光高灵敏双波段可切换光电探测器[J]. 无机材料学报, 2024, 39(9): 1063-1069. |
[14] | 荀道祥, 罗序维, 周明冉, 何佳乐, 冉茂进, 胡执一, 李昱. 锂硒电池ZIF-L衍生氮掺杂碳纳米片/碳布自支撑电极的电化学性能研究[J]. 无机材料学报, 2024, 39(9): 1013-1021. |
[15] | 陈甲, 范依然, 闫文馨, 韩颖超. 聚丙烯酸-钙(铈)纳米团簇荧光探针用于无机磷定量检测研究[J]. 无机材料学报, 2024, 39(9): 1053-1062. |
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