①能承受高温、强度高②具有光学特性③具有电学特性④具有生物功能
(1)氧化铝陶瓷(人造刚玉)
特性:①高熔点 ②高硬度 ③可制成透明陶瓷
用途:高级耐火材料,刚玉球磨机,高压钠灯的灯管等
(2)氮化硅陶瓷
特性:①高硬度,耐磨损 ②抗腐蚀。高温时抗氧化 ③抗冷热冲击 ④耐高温且不易传热 ⑤本身具有润滑性
用途:制造轴承、汽轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件,用于制造发动机部件的受热面等
①碳化硅陶瓷:将二氧化硅与碳在电炉中加热至1900℃以上可制得碳化硅:碳化硅陶瓷具有像金刚石一样的内部结构,晶体属于原子晶体。碳化硅陶瓷硬度高,可耐2000℃的高温,有较高的高温强度,化学性质稳定,耐腐蚀性强。
碳化硅陶瓷可用于制造高温耐蚀部件、研磨盘、密封环、防弹板,用作研磨介质、航天器的涂层材料等。
②氮化硅陶瓷:将高纯硅与纯氮气加热至1300℃ 可制得氮化硅:
氮化硅陶瓷是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损:除氢氟酸外,不与其他无机酸反应,抗腐蚀能力强,高温时也能抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。
氮化硅陶瓷可用于制造轴承、汽轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件以及发动机受热面等。
③氧化铝陶瓷:氧化铝陶瓷(人造刚玉)是一种极有前途的高温结构材料。它的熔点很高,可用作高级耐火材料,如坩埚、高温炉管等。利用氧化铝陶瓷硬度高的优点,可以制造在实验室中使用的刚玉球磨机,用来研磨比它硬度小的材料。用高纯度的原料,使用先进工艺,还可使氧化铝陶瓷变得透明,可制作高压钠灯的灯管。
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A.将“纳米材料”分散到液体分散剂中可制得液溶胶
B.用纳米级金属颗粒粉剂作催化剂可加快反应速率,提高反应物的平衡转化率
C.用纳米颗粒粉剂做成火箭的固体燃料将有更大的推动力
D.银器能抑菌、***菌,纳米银粒子植入内衣织物中,有奇异的抑菌、***菌效果
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A.溶液 | B.悬浊液 | C.胶体 | D.乳浊液 |
A.①④⑥ | B.②③⑤ | C.②③④ | D.①③④⑥ |
A.无色透明 | B.有丁达尔效应 |
C.所得液体呈胶状 | D.所得物质一定是悬浊液 |
A.能全部透过半透膜 |
B.有丁达尔效应 |
C.所得液体一定能导电 |
D.所得物质一定为悬浊液或乳浊液 |
A.①④⑥ | B.②③⑤ | C.②③④ | D.①③④⑥ |
A.纳米铂晶体在火焰上灼烧呈无色 |
B.氨气催化氧化反应中铂纳米晶体的催化效率比普通铂丝效率大 |
C.铂丝可以作燃料电池的负极,可燃气体在负极上发生氧化反应 |
D.纳米铂晶体与硝酸能反应,而铂不溶于硝酸 |
A.纳米碳酸钙是与胶体相似的分散系 |
B.纳米碳酸钙分散到水中会产生丁达尔效应 |
C.纳米碳酸钙化学性质已与原来碳酸钙完全不同 |
D.纳米碳酸钙的粒子不能透过滤纸 |
A.溶液 | B.悬浊液 | C.胶体 | D.乳浊液 |
A.将纳米Fe3O4颗粒分散在水中没有丁达尔现象 |
B.将纳米Fe3O4颗粒分散在水中,Fe3O4不能透过滤纸 |
C.每生成1molFe3O4,反应转移的电子为4mol |
D.反应物OH-的化学计量数x=2 |
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