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陶瓷粉在干燥过程中产生团聚的原因是什么?常用哪些分散剂?
解决陶瓷粉体在干燥过程中团聚问题的关键,就在于要选用合适的干燥方法,目前人们在超细粉末制备过程中探讨了多种在干燥阶段抑制和消除团聚的方法。
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【最新综述】金属粉体材料表面改性技术及应用研究进展
采用表面改性技术对金属粉体材料进行表面处理,可赋予金属粉体材料更多的组分和性能,满足现代制造业对多组分、多功能金属粉体材料的需求。
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陶瓷基板用氮化铝粉体专利解析
功率半导体器件已广泛应用于多个战略新兴产业,而散热问题是影响其性能、可靠性和寿命的关键因素之一。氮化铝粉体具有高热导率等优点,被广泛认为是用于制备半导体功率器件用陶瓷基板的优良材料。
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球形粉体有何独特之处?如何制备?
随着现代工业与科技水平的迅速发展,不同行业对粉体材料的性能要求越来越高,粉体材料除了要具备极低的杂质含量、较细的粒径,较窄的粒度分布,还需具有一定的颗粒形貌。球形粉体由于具有更好的流动性和均匀性,被广泛应用于增强材料、涂料、陶瓷、3D打印等领域。球形粉体较普通粉体具有明显优势,主要体现在以下几个方面:1)球形粉体表面形貌规则,缺陷少,在生产加工至成品时可减小对模具的损耗;2)球形粉体的颗粒粒径分布范围窄,且粒度分布较为均匀;3)球形粉体具有良好的流动性,能够提高粉体的填充量,在粉末冶金领域可以显著提升成型件的致密度;4)球形粉体在烧结时收缩更均匀,对晶粒尺寸的有效调控更易实现。
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