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1)  ZrO2 nano-crystalline
ZrO2纳米晶
2)  Nanocrystalline ZrO2
纳米晶ZrO2
3)  ZrO_2 nanocrystal
纳米ZrO2晶体
1.
Hydrothermal synthesis of ZrO_2 nanocrystals of various alkali metal compounds is studied in relation to the chemical composition of the hydrothermal solution and in connection with the kinetic features of the process.
研究了各种碱金属化合物作为水热溶液在水热合成纳米ZrO2晶体中的作用以及过程动力学的特征。
4)  nanometer ZrO2
纳米ZrO2
1.
The application of nanometer ZrO2,as well as different measuring methods for its particle size,SEM,TEM,BET,DLS were introduced in this paper.
简要介绍了ZrO2及纳米ZrO2的应用,同时介绍了纳米ZrO2粒度表征的不同方法,如电子显微镜分析法、比表面积法和激光粒度法。
2.
The synthetic process and properties of nanometer ZrO2 were studied by XRD,DTA/TG and SEM.
将超声辐射应用于以氯氧化锆(ZrOCl2·8H2O)和氨水(NH3·H2O)为原料的沉淀法制备纳米ZrO2粉体的工艺过程,制备出纳米ZrO2粉体。
3.
The nanometer ZrO2 ceramic coating was prepared by subsonic speed flame spraying.
采用亚音速火焰喷涂工艺制备了纳米ZrO2基陶瓷涂层;研究了纳米ZrO2对涂层抗高温氧化性及显微组织的影响。
5)  nano-zirconia
纳米ZrO2
1.
The application of nano-zirconia is summarized in toughening ceramics,catalytic properties,sensors and functional films.
综述了纳米氧化锆在陶瓷增韧、催化作用、传感器以及功能薄膜等领域的应用,由于纳米ZrO2具有超塑性行为,被用作陶瓷增韧的材料;纳米ZrO2的化学稳定性好,粒子尺寸小,比表面积大,使催化性能大大提高;由于纳米ZrO2禁带宽、折射率高,被广泛应用于各种光学薄膜;纳米氧化锆涂层晶粒堆积紧密、气孔率低、涂层的结合性能较好,被广泛用作热障涂层。
2.
Nano-zirconia coating was made by plasma spraying,and the pattern was analyzed.
采用共沉淀法制备纳米ZrO2粉末,对其进行不同温度下的热处理,并对经过热处理的粉末进行物理性能及形貌的测试分析。
6)  nano-ZrO2
纳米ZrO2
1.
Nano multiphase ceramic helix muzzle was made of nano-ZrO2 and micron Al2O3, experiment results proved that nano-ZrO2 help to preparation thin crystal ZTA multiphase ceramic.
以纳米ZrO2、微米Al2O3为原料制备纳米复相陶瓷喷嘴。
2.
The results show that the nano-ZrO2/Pt grain was refined and its fracture was obviously different from that of pure platinum.
用锆盐的前驱物(ZrO(OH)2)胶体与氯铂酸铵均匀混合,经过高温烧结,得到纳米ZrO2均匀分布于铂的坯料,再通过压力加工方法制成纳米氧化锆/铂复合材料(纳米ZrO2/Pt)的试样。
3.
The properties of hardness,wear-resistance,hight temperature oxidation resistance,corrosion resistance,electrocatalytic activity and stability are improved with the nano-ZrO2 powders.
对纳米ZrO2粉末在制备复合镀层中的应用及改善镀层性能的机理,包括制备高硬度、高耐磨、高温抗氧化、耐腐蚀和具有电化学活性等功能的复合镀层的最新进展以及纳米颗粒在改善镀层耐腐蚀性和增强镀层硬度等方面的可能机理,主要包括超细晶强化、硬质点弥散强化和高密度位错强化等进行了介绍。
补充资料:Zr

元素名称:锆

元素原子量:91.22

元素类型:金属

发现人:克拉普罗德 发现年代:1789年

发现过程:

1789年,德国的克拉普罗德,在分析锡兰锆时,发现了锆土。

元素描述:

元素英文名称:zirconium

相对原子质量:91.22

核内质子数:40

核外电子数:40

核电核数:40

质子质量:6.692e-26

质子相对质量:40.28

所属周期:5

所属族数:ivb

摩尔质量:91

氢化物:zrh4

氧化物:zro2

最高价氧化物化学式:zro2

密度:6.49

熔点:1852.0

沸点:4377.0

外围电子排布:4d2 5s2

核外电子排布:2,8,18,10,2

颜色和状态:钢灰色金属

原子半径:2.16

常见化合价:+2,+3,+4

元素符号: zr 英文名: zirconium 中文名: 锆

相对原子质量: 91.22 常见化合价: +2,+3,+4 电负性: 1.33

外围电子排布: 4d2 5s2 核外电子排布: 2,8,18,10,2

同位素及放射线: zr-86[16.5h] zr-88[83.4d] zr-89[3.27d] *zr-90 zr-91 zr-92 zr-93[1530000y] zr-94 zr-95[64.02d] zr-96 zr-97[16.9h]

电子亲合和能: 43 kj·mol-1

第一电离能: 659.7 kj·mol-1 第二电离能: 1267 kj·mol-1 第三电离能: 2217 kj·mol-1

单质密度: 6.49 g/cm3 单质熔点: 1852.0 ℃ 单质沸点: 4377.0 ℃

原子半径: 2.16 埃 离子半径: 0.84(+4) 埃 共价半径: 1.45 埃

常见化合物: zrc zrn zro2 zrf4

发现人: m.h.克拉普罗特 时间: 1789 地点: 德国

名称由来:

得名于矿物锆石(zircon)。

元素描述:

灰白色有光泽的金属,不易生锈。

元素来源:

见于锆石和斜锆石等许多矿物中。

元素用途:

锆锡合金等锆合金具有不吸收中子的特性,因此应用于核工业。斜锆石可用于制造实验室坩埚、高性能泵具和阀门。clear zircon(zrsio4)是一种常见的宝石。

高熔点金属之一,呈浅灰色。密度6.49克/厘米3。熔点1852±2℃,沸点4377℃。化合价+2、+3和+4。第一电离能6.84电子伏特。锆的表面易形成一层氧化膜,具有光泽,故外观与钢相似。有耐腐蚀性,不溶于氢氟酸和王水;高温时,可与非金属元素和许多金属元素反应,生成固体溶液化合物。

元素来源:

四氧化锆用镁还原可制得。

元素用途:

粉末状铁与硝酸锆混合,可作闪光粉。金属锆几乎全部用作核反应堆中铀燃料元件的包壳。也用来制造照相用的闪光灯,以及耐腐蚀的容器和管道,特别是能耐盐酸和硫酸。锆的化学药品可作聚合物的交联剂。

元素辅助资料:

含锆的天然硅酸盐矿石被成为锆石(zircon)或风信子石(hyacinth),广泛分布在自然界中。由于它们美丽的颜色,自古以来被称为宝石。化学家很早就对锆石进行了分析,认为是含有硅、铝、钙和铁的氧化物。1789年,德国化学家克拉普罗特发表研究来自斯里兰卡锆石的报告中提到他发现了一种未知的独特而简单物质的氧化物,并提议称之为zirconerde(锆土——氧化锆)。不久,法国化学家德毛沃和沃克兰两人都证实克拉普罗特的分析是正确的。zirconerde的存在被肯定,元素得到zirconnium的命名,元素符号为zr。

克拉普罗特最初研究锆的硅酸盐实验操作一直到今天仍是工业上提取锆的基础。但一直到1914年,荷兰一家金属白热电灯制造厂的两位研究人员列里和汉保格将四氯化锆和金属钠作用,取得纯金属锆。

锆一般被认为是稀有金属,其实它在地壳中的含量相当大,比一般的常用的金属锌、铜、锡等都大。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条