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顆粒愈細(xì)比表面積就愈大-物料的熔化
物料的熔化速度除主要決定于晶格構(gòu)造外,還與顆粒大小及混合
料拌和均勻度有關(guān)。顆粒粗細(xì)決定其比表面積,顆粒愈細(xì)比表面積就
愈大,就愈容易熔化,如果配合料中混入少數(shù)粗粒難熔礦物顆粒,在
同樣的熔化條件下,就難以全部熔化而構(gòu)成粉料結(jié)石。根據(jù)相平衡原
理常采用多組分配方,使玻璃化學(xué)組成點(diǎn)處于有關(guān)相圖的最低共熔點(diǎn)
或低共熔線附近,在較低的溫度下就可使難熔礦物熔化+如果配方選擇
不當(dāng),或難熔礦物顆粒相對(duì)集中,就達(dá)不到低共熔的日的
金屬材料主要包括純金屬材料、合金材料以及特種金屬材料等。
它們通常是指由金屬元素構(gòu)成,或者以金屬元素為主構(gòu)成,并具有金
屬特性的材料。雖然金屬氧化物不屬于金屬材料,但它是制取純金屬
或合金材料的主要原料,與金屬材料研制成果的關(guān)系十分密切,為了
便于了解金屬材料的開(kāi)發(fā)進(jìn)展情況,本章把金屬氧化物合并在純金屬
材料中進(jìn)行分析。21世紀(jì)以來(lái),美國(guó)在純金屬和金屬氧化物材料領(lǐng)域
的研究,主要集中在超密鋁、金屬氫、鉛薄層、錫烯、金屬釩、地表
稀有金屬、銫薄層;氧化銅、銥氧化物、氧化鉿和釔鎂氧化物。在新
型合金材料領(lǐng)域的研究,主要集中在氫金屬合金、高熵合金、液態(tài)鎵
銦合金、液態(tài)金硅合金和新型合金準(zhǔn)晶體;無(wú)磁新型鋼、薄鋼板、鐵
鋯合金、鈷鐵合金、鈦合金、鋯鎳鈦銅合金。在納米金屬材料領(lǐng)域的
研究,主要集中在黃金納米粒子、銀納米材料、銅納米線薄膜、鋁納
米粒子。在磁性材料領(lǐng)域的研究,主要集中在氧化鈷鈉、鉍化合物、
鐿銦銅合金、鉍化合物。在生物醫(yī)學(xué)用金屬材料領(lǐng)域的研究,主要集
中在利用DNA鏈獲得金納米粒子晶體,用金納米粒子與蛋白質(zhì)制成復(fù)合
結(jié)構(gòu),制成金納米線心臟補(bǔ)丁,發(fā)現(xiàn)納米銀微粒能抗艾滋病毒,并發(fā)
現(xiàn)金屬鎵是一種有效的新型抗生素。
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