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用途 用于制金属锆和锆化合物、制耐火砖和坩锅、高频陶瓷、研磨材料、陶瓷颜料和锆酸盐等 用途 可作为高效的高温隔热材料。 用途 可用于制造结构陶瓷和功能陶瓷以及人造宝石等 用途 用作高纯试剂及红外线光谱带的光源,也用于高纯锆盐的制备 用途 大量用于制造耐火材料、研磨材料、陶瓷颜料和锆酸盐等 用途 主要用于压电陶瓷制品、日用陶瓷、耐火材料及贵重金属熔炼用的锆砖、锆管、坩埚等。也用于生产钢及有色金属、光学玻璃和二氧化锆纤维。还用于陶瓷颜料、静电涂料及烤漆。用于环氧树脂中可增加耐热盐水的腐蚀。 用途 用于原子能工业,国防工业,电子元件,陶瓷色剂,耐高温材料等 用途 白热煤气灯罩、搪瓷、白色玻璃、耐火坩埚等的制造。X射线照相。研磨材料。与钇一起用以制造红外线光谱仪中的光源灯,厚膜电路电容材料,压电晶体换能器配方。纳米级氧化锆用作抛光剂、磨粒、压电陶瓷、精密陶瓷、陶瓷釉料和高温颜料的基质材料。高纯4N级用作特种玻璃和光学纤维,高折射电镜的玻璃片和节能光源的添加剂。
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MAX相的研究可追溯到20世纪60年代,Nowotny等人率先提出了三元过渡族金属碳化物或氮化物的概念。2000年,Barsoum将此类材料统称为“Mn+1AXn相”(简称MAX相)。其中M为过渡族金