反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ).pdf

反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ).pdf

ID:53273786

大小:239.96 KB

页数:6页

时间:2020-04-17

反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ).pdf_第1页
反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ).pdf_第2页
反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ).pdf_第3页
反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ).pdf_第4页
反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ).pdf_第5页
资源描述:

《反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ).pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第30卷第4期硅酸盐学报VoI.30,No.42002年8月JOURNALOFTHECHINESECERAMICSOCIETYAugust,2002!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#"""""#简"报"反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(!)#""""#"郭瑞松,齐海涛,陈贤礼,赵丹,杨正方,陈玉如(天津大学材料学院,天津300072)摘要:尝试采用新颖的反相微乳液法制备陶瓷墨水,为了获得高溶度陶瓷墨水,对反相微乳液体系优选进行研究,着重就TritonX-1

2、00/醇/烷/水体系,采用目测法、分光光度法、电导率法和离心分离法,分别考察了不同醇、烷配伍时体系的稳定性和相关物理性质,根据这些性质是否突变以确定体系是否发生相变,给出了体系拟三元相图。实验表明,在20C时TritonX-100/正己醇/环己烷/水反相微乳液体系表现优异,当TritonX-100与正己醇的质量比为3=2时达到最大范围的反相微乳液区,最大溶水量时的最佳组成为TritonX-100=正己醇=环己烷=水=19.1%=12.8%=23.7%=44.4%(质量比)。关键词:陶瓷墨水;反相微乳液;拟三元相图中图分类号:TO174文献标识码:A文章编

3、号:0454-564(82002)04-0521-03PREPARATIONOFHIGHCONCENTRATIONCERAICINKFORJET-PRINTINGFORING(I)GUORuisong,OIHaitao,CHENXianli,ZHAODan,YANGZhengfang,CHENYuru(SchooIofMateriaIsScienceandEngineering,TianjinUniversity,Tianjin300072)Abstract:AnoveImethod,reversemicro-emuIsion,wasappIiedtop

4、reparingceramicink.TritonX-100/aIcohoI/aIkane/waterreversemi-cro-emuIsionsystemwaschosen.DifferentkindsandamountsofaIcohoIandaIkanewereseIectedandmiXedtoformthereversemicro-emuI-sionsafterintensiveIystirring.ThestabiIity,conductivityandtransparencyofthesystemswereinvestigatedbyus

5、ingvisuaIobservation,con-ductivitymeterandspectrophotometer.Thereversemicro-emuIsionareasintheguasi-ternaryphasediagramofthesystemsweredeterminedbasedonthemeasuredproperties.ItisshownthatthetritonX-100/n-heXanoI/cycIoheXane/waterreversemicro-emuIsionsystemeXhibitsaneXceIIentbehav

6、iorinenhancingwater-dissoIvingamountat20C.ThebestcompositionatthemaXimumwatercontentwasobtainedwith19.1%tritonX-100,12.8%n-heXanoI,23.7%cycIoheXaneand44.4%waterinmass.Keywords:ceramicink;reversemicroemuIsion;guasi-ternaryphasediagram20世纪90年代以来,随着计算机辅助设计技术的发匹配。文献[6~8]就陶瓷墨水的分散法和溶胶法

7、制备技术展,固体无模成型成为先进陶瓷成型新方法之一[1~3]。其中作了研究,这两种方法的主要问题是所制备的陶瓷墨水无喷射打印成型技术[4,5]借鉴了现有桌面办公系统,将待成型法长久稳定悬浮。的陶瓷粉制备成陶瓷墨水,通过喷射打印机将其直接打印已有众多文献[9~12]报道了用反相微乳液法制备无机纳到载体上而成型,成型体的形状和尺寸由计算机控制,可满米微粒。国内外研究主要集中在对纳米颗粒的制备和表征足复合材料、多功能材料的发展及使用所要求的多样化的特上,而对反相微乳液的特征以及水-油-乳化剂/助乳化剂殊设计思想。实现喷射打印成型的关键之一是陶瓷墨水制之间的相变

8、情况缺乏全面系统的研究。鉴于反相微乳液优备技术,其中存在两个问题:一是陶瓷颗粒在

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。