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納米銅粉材料的常用檢測(cè)方法的介紹
掃描電子顯微鏡 SEM(Scanning Electron Microscope):
SEM用一束極細(xì)的電子束掃描樣品,在樣品表面激發(fā)出次級(jí)電子,次級(jí)電子的多少與電子束入射角有關(guān),即與樣品的表面結(jié)構(gòu)有關(guān),次級(jí)電子由探測(cè)體收集,并被閃爍器轉(zhuǎn)變?yōu)楣庑盘?hào),經(jīng)光電倍增管和放大器轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)控制熒光屏上電子束強(qiáng)度,得到與電子束同步的立體掃描圖像。SEM反映的是樣品表面結(jié)構(gòu)。
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你知道納米銅粉材料的小尺寸效應(yīng)奇異特性嗎
特殊的力學(xué)性質(zhì):
陶瓷材料在通常情況下呈脆性,然而由納米超微顆粒壓制成的納米陶瓷材料卻具有良好的韌性。因?yàn)榧{米材料具有大的界面,界面的原子排列是相當(dāng)混亂的,原子在外力變形的條件下很容易遷移,因此表現(xiàn)出甚佳的韌性與一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力學(xué)性質(zhì)。美國(guó)學(xué)者報(bào)道氟化鈣納米材料在室溫下可以大幅度彎曲而不斷裂。研究表明,人的牙齒之所以具有很高的強(qiáng)度,是因?yàn)樗怯闪姿徕}等納米材料構(gòu)成的。呈納米晶粒的金屬要比傳統(tǒng)的粗晶粒金屬硬3~5倍。至于金屬一陶瓷等復(fù)合納米材料則可在更大的范圍內(nèi)改變材料的力學(xué)性質(zhì),其應(yīng)用前景十分寬廣。
超微顆粒的小尺寸效應(yīng)還表現(xiàn)在超導(dǎo)電性、介電性能、聲學(xué)特性以及化學(xué)性能等方面。
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超細(xì)銅粉是如何在花崗巖小鋸片中運(yùn)用的
材料中氧含量偏高,燒結(jié)的溫度便會(huì)上升,對(duì)胎體中其他金屬元素會(huì)有較大的影響,招致后期冷卻收縮量過(guò)大,易呈現(xiàn)脫粒。燒結(jié)溫渡過(guò)高,還會(huì)招致胎體的尖利度和運(yùn)用壽命降落。
采用氧含量低的超細(xì)銅粉,燒結(jié)溫度比復(fù)原銅粉會(huì)適度降低,胎體的組織更為細(xì)膩平均,與其他金屬元素的合金化會(huì)更好,對(duì)金剛石顆粒的把持力也不錯(cuò)。
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