1)  β-sialon
β-sialon
1.
Density technical study of bauxite-based β-SiAlON-corundum;
矾土基β-SiAlON-刚玉料致密度的研究
2.
Microwave Synthesis of β-Sialon;
微波合成β-Sialon
3.
Preparation of β-Sialon from kaolin-hydrazine intercalation complex;
高岭土插层材料制备β-Sialon材料
2)  β'-Sialon
β'-Sialon
1.
β′-Sialon Prepared by Microwave Sintering Reaction;
β′-Sialon的微波反应烧结
2.
In-Situ Synthesis of β′-sialon from the Laminated Complex Montmorillonite-Polyvinyl Alcohol;
MONT-PVA夹层复合物原位合成β′-sialon
3)  SiAlON
β-SiAlON
1.
Effect of β-SiAlON addition on high-temperature mechanical properties of bauxite-based castables;
β-SiAlON添加量对矾土基浇注料高温力学性能的影响
2.
Synthesis mechanism of β-SiAlON-Al_2O_3 composite;
β-SiAlON-Al_2O_3复合材料的合成机理
3.
Resistance of β-Sialon bonded MgAlON refractory to corrosion of slag and molten steel;
新一代β-Sialon复合MgAlON耐火材料抗渣及抗钢水性能
4)  ultrafine β-Sialon powder
β-sialon微粉
5)  β'-SiAlON material
β'-SiAlON材料
1.
This paper studied the effects of forming pressure,sintered temperature,insulating time and sintered assistants on preparation of β'-SiAlON material by XRD and SEM testing.
5%的白云石,经碳热还原氮化反应制备了β'-SiAlON材料。
6)  β-SiAlON-SiC
β-SiAlON-SiC
1.
Studies on synthesis of β-SiAlON and β-SiAlON-SiC composites;
β-SiAlON及β-SiAlON-SiC复合材料合成的研究
2.
Thermodynamic calculation and analyses on synthesis of β-Sialon, β-Sialon-SiC and β-Sialon-Al_2O_3 have been done.
本文对β-Sialon及其复合材料合成进行了热力学分析,采用金属还原氮化法一步制备合成了不同温度、不同z值的β-Sialon以及β-Sialon-SiC与β-Sialon-Al_2O_3复合材料,XRD和SEM分析表明,以Si、Al、Al_2O_3和Si、Al_2O_3粉末为原料,用SigN4做埋粉,在高温、常压下都可以合成较纯的β-sialon。
参考词条
补充资料:sialon ceramics
分子式:
CAS号:

性质:取自英文silicon aluminum oxynitride  三词的字头,译作赛隆。以硅(Si)、铝(Al)、氧(O)、氮(N)四元素为主要成分的陶瓷。化学式写作Si6-xAlxOxN8-x(x为铝原子置换硅原子的数目,范围是0~4.2)。基本结构单元为(Si、Al)(O、N)4四面体。根据结构和组分的不同,又可分为β′赛隆、α′赛隆和O′赛隆。β′赛隆以β-Si3N4为结构基础,具有较好的强韧性;α′赛隆以α- Si3N4为结构基础,具有很高的硬度和耐磨性;O′赛隆保留了Si2N2O结构,抗氧化性非常好,高温下不易氧化。现已形成赛隆材料体系,即某些金属氧化物或氮化物可进入Si3N4晶格形成一系列因溶体。除Si-Al-O-N体系外,还有Mg-Si-Al-O-N体系,Ln-Si-Al-O-N体系(Ln为钇及稀土金属氧化物等)。调整固溶体中各组分的比例,可获得性能优异的赛隆陶瓷材料。一般赛隆由β-赛隆和氮化铝两种物质合成的陶瓷。β-赛隆为Si3N4-AlN-Al2O3体系等复合物。赛隆陶瓷密度3.05~3.13g/cm3。抗折强度400~450MPa。显微硬度13~15GPa。热膨胀系数(2.4~3.2)×10-6/℃(20~1000℃)。常温和高温强度很大,化学稳定性好,耐磨性高、抗热冲击性好。可采用挤压、模压、浇铸或等静压成型,在1600~1800℃的惰性气氛中烧结。也可热压烧结。可用于制作轴承、密封件、热电偶套管、晶体生长用坩埚、模具材料、汽车内燃机挺杆、高温红外测温仪窗口、生物陶瓷和人工关节等。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。