詞條
詞條說(shuō)明
氧化釔在固態(tài)氧化物燃料電池電解質(zhì)材料中的離子傳導(dǎo)特性
固態(tài)氧化物燃料電池中的氧化釔:離子傳導(dǎo)的關(guān)鍵角色固態(tài)氧化物燃料電池(SOFC)作為清潔能源轉(zhuǎn)換技術(shù)的重要代表,其**性能很大程度上取決于電解質(zhì)材料的離子傳導(dǎo)特性。氧化釔(Y?O?)在這一領(lǐng)域展現(xiàn)出*特**,特別是當(dāng)它作為穩(wěn)定劑摻入氧化鋯(ZrO?)基電解質(zhì)時(shí),能夠顯著提升氧離子傳導(dǎo)性能。氧化釔穩(wěn)定的氧化鋯(YSZ)電解質(zhì)材料之所以被廣泛應(yīng)用,關(guān)鍵在于其特殊的晶體結(jié)構(gòu)。氧化釔的引入能夠在氧化鋯晶格
二硼化鋯:助力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)升級(jí)的幕后英雄
二硼化鋯,這一看似陌生的化學(xué)物質(zhì),實(shí)則在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的升級(jí)進(jìn)程中扮演著至關(guān)重要的角色。作為一種**的陶瓷材料,二硼化鋯以其*特的物理和化學(xué)性質(zhì),在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。二硼化鋯具有較高的硬度和良好的熱穩(wěn)定性,使其成為制造半導(dǎo)體器件中關(guān)鍵部件的理想材料。在半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)過(guò)程中,精確的刻蝕和沉積工藝是不可或缺的步驟。而二硼化鋯的引入,較大地提升了這些工藝的效率和精度。它能夠承受高溫環(huán)境
透明高純氧化鋁陶瓷的燒結(jié)工藝對(duì)透光率的影響研究
高純氧化鋁陶瓷透光率的燒結(jié)關(guān)鍵因素透明高純氧化鋁陶瓷的透光性能直接決定了其在光學(xué)窗口、高壓鈉燈管等領(lǐng)域的應(yīng)用**。這種陶瓷材料的透光率并非**屬性,而是通過(guò)精密控制的燒結(jié)工藝實(shí)現(xiàn)的。燒結(jié)過(guò)程中,溫度、時(shí)間和壓力三大要素共同作用,決定了較終產(chǎn)品的光學(xué)性能。燒結(jié)溫度是影響氧化鋁陶瓷透光率的較敏感參數(shù)。當(dāng)溫度達(dá)到1700℃以上時(shí),氧化鋁顆粒開(kāi)始充分致密化,但溫度過(guò)高又會(huì)導(dǎo)致晶粒異常長(zhǎng)大。較佳燒結(jié)溫度區(qū)
納米氮化硼 - 氮化鋁復(fù)合粉體在半導(dǎo)體高導(dǎo)熱絕緣材料中的應(yīng)用
**納米氮化硼-氮化鋁復(fù)合粉體:高導(dǎo)熱絕緣材料的新突破** 在半導(dǎo)體行業(yè)中,散熱問(wèn)題一直是制約器件性能提升的關(guān)鍵因素之一。傳統(tǒng)散熱材料如氧化鋁、氮化硅等雖具備一定的絕緣性能,但導(dǎo)熱系數(shù)有限,難以滿(mǎn)足高功率電子器件的需求。納米氮化硼(BN)與氮化鋁(AlN)復(fù)合粉體的出現(xiàn),為高導(dǎo)熱絕緣材料提供了新的解決方案。 **高導(dǎo)熱與絕緣的**結(jié)合** 氮化硼和氮化鋁均屬于高熱導(dǎo)率材料,其中氮化硼的導(dǎo)熱系數(shù)可達(dá)
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