列举非晶材料的制备方法。

题目
问答题
列举非晶材料的制备方法。
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相似问题和答案

第1题:

A、挤出滚圆法

B、压制法

C、复凝聚法

D、液中析晶法

E、融熔法

软胶囊剂常用的制备方法是 ( )

小丸常用的制备方法是 ( )

微囊常用的制备方法是 ( )


正确答案:B,A,C

第2题:

简述大块非晶合金的制备方法。


正确答案:预先配置好的合金在惰性气体的保护下进行熔化,然后制备非晶粉末,该过程要在高真空或者是惰性气体的保护下进行,再将获得的非晶粉末收集起来过筛,筛掉粒度较大的可能发生晶化的颗粒。过筛之后的颗粒进行真空热挤压,获得一定的致密度,然后将预挤压的试样进行包套、除气、焊合。 

第3题:

直接转换FPD利用的光导半导体材料是

A、非晶硅

B、非晶硒

C、Csl

D、PSL

E、非晶碳


参考答案:B

第4题:

简述快速凝固技术、大块非晶制备技术


正确答案: 快速凝固技术:
(1)急冷凝固技术:设法减小同一时刻凝固的熔体体积并减小熔体体积与其散热表面积之比,并没法减小形体与热传导性能很好的冷却介质的界面热阻以及主要通过传导的方式散热。急冷凝固技术的核心是要提高凝固过程中熔体的冷速。
(2)大过冷凝固技术:在形体中形成尽可能接近均匀形核的凝固条件,从而获得大的凝固过冷度。通常在熔体凝固过程中促进非均匀形核的形核媒质主要来自熔体内部和容器如坩埚、铸模等壁,因此大过冷凝固技术就是主要从这二个方面设法消除形核媒质。
大块非晶制备技术:
(1)铜模吸铸法:将高纯度的组元在氩气保护下熔化,均匀混合后利用负压直接吸入循环水冷却的铜模中。铜模将合金液的热量迅速转移,使合金熔体的温度快速降低至非晶转变温度以下凝固形成非晶固体。
(2)水淬法:将合金置于石英管中,将合金熔化后连同石英管一起淬人流动水中,以实现快速冷却,得到大块非晶。
(3)感应加热铜模铸造法:将合金置于底端通孔的石英管中,利用感应线圈在合金中产生的涡流加热使合金迅速熔化。液态合金由于表面张力并不自动滴漏,需要从石英管顶部外加一个正气压将其吹入铜模。
(4)模具移动法:母合金被感应加热熔化后, 向石英管内通入一定压力的惰性气体,使熔融的合金液连续注入到以一定速度移动的水冷铜模表面的凹槽中,快速凝固形成非晶合金棒材,若水冷铜模的移动方式为旋转式,则可连续制备出一定直径(mm级) 的非晶合金线材。

第5题:

非晶合金的特性包括非晶合金单片厚度极薄,材料表面也不是很平坦,则铁芯填充系数()。

  • A、较低;
  • B、较高。

正确答案:A

第6题:

隔热耐火材料的制备方法及原理有哪些?(列举3种)


正确答案: (1)通过添加可燃物或易挥发物形成气孔:在制砖的泥料中加入容易烧尽的可燃物,如炭末、锯木屑等,使制品在烧成后具有一定的气孔。
优点:孔径尺寸、气孔率、气孔形貌可控。
缺点:气孔分布很难均匀,可燃物烧不尽时容易出现黑芯,环境污染。
(2)发泡法
1.泡沫法:在制砖的泥料中加入泡沫剂,如松香皂等,并以机械方法使之起泡,经烧成后获得多孔的制品。
2.化学法:在泥料中加入碳酸盐和酸、苛性碱和铝或金属和酸等,借化学反应产生气体,使制品获得气孔。
优点:可制备各种孔径大小和形状的多孔陶瓷,既可以获得开孔材料,也可以获得闭孔材料,特别适合制备闭孔材料。
缺点:工艺条件难以控制和对原料的要求较高。
(3)挤压法在制砖的泥料中加入造孔剂,经挤压成型,烧成后获得多孔的制品。
优点:可以根据需要对孔形状和孔大小进行精确设计。
缺点:不能形成复杂孔道结构和孔尺寸较小的材料
(4)颗粒堆积形成气孔结构:凭借骨料颗粒按一定堆积方式堆积而成,颗粒靠粘结剂或自身粘合成型,颗粒间的孔隙形成相互贯通的微孔。
优点:通过控制颗粒尺寸,能控制孔径大小。
缺点:对颗粒尺寸范围要求严格,不能形成闭气孔。
(5)原位分解合成技术:利用原料矿物在一定温度分解出气体的特性,将此原料和其它原料混合均匀,加热到一定温度,即会在试样内部留下气孔,分解后的产物与其它原料原位反应,生成所需的多孔结构。
(6)多孔材料法用天然的硅藻土或人造的粘土泡沫熟料、氧化铝或氧化锆空心球等多孔原料制取轻质耐火砖。或者将纤维制成定形制品。

第7题:

制备非晶态材料有哪些方法?


正确答案:1.熔体冷却法
2.气相凝聚法
3.晶体能量泵入法
4.化学反应法

第8题:

直接转换FPD利用的光导半导体材料是

A.非晶桂

B.非晶砸

C.Csl

D.PSL

E.非晶碳


正确答案:B

第9题:

非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作()而成的。

  • A、绕组
  • B、铁芯

正确答案:B

第10题:

简述非晶态材料的制备原理 


正确答案: (1)获得非晶态材料的根本条件
——足够快的冷却速度,并冷却到材料的再结晶温度以下。
(2)制备非晶态材料需解决的两个技术关键:
A.必须形成分子或原子混乱排列的状态;
B.将热力学亚稳态在一定范围内保存下来,并使之不向晶态转变。