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透明陶瓷因具有优异的耐腐蚀性和耐高温特性,以及良好的化学稳定性等优点,被广泛应用于透明装甲、红外窗口、激光材料和高压卤灯灯罩等领域。近年来对透明陶瓷的性能研究不再局限于它的光学性能,而倾向于将光学性能与其他性能,如热、声、电、磁等结合的新材料研究。本文先采用共沉淀法制备了陶瓷粉体,再利用真空烧结技术制备了Al 2O3透明陶瓷,优化了沉淀法制备陶瓷粉体的工艺参数,研究了Fe掺杂对氧化铝透明陶瓷微观结构和磁、光性能的影响,以及Mg O烧结助剂对Cr:Al 2O3陶瓷微观结构的影响。采用共沉淀法制备Al 2O3陶瓷粉体。研究了正反滴,沉淀剂和分散剂对前驱体的影响,以及烧结温度对粉体的影响。结果表明采以碳酸氢铵作为沉淀剂PEG2000和硫酸铵共同作为分散剂在反滴条件下制备得到前驱体粉体形貌均匀,分散性良好,该前驱体经过1200°C热处理得到了纳米级的α-Al 2O3陶瓷粉。采用共沉淀法制备了0.07-5 wt%Fe掺杂的α-Al 2O3陶瓷粉,研究了真空烧结的保温时间、烧结温度对陶瓷微观结构的影响,以及Fe掺量对Al 2O3透明陶瓷微观结构和性能的影响。结果表明随着Fe掺量的增加陶瓷,陶瓷内部气孔数量呈现出先减少后增多的趋势,晶粒尺寸持续增加。掺杂0.15 wt%的Fe,1750°C真空烧结8h得到的Fe:Al 2O3透明陶瓷在300-800 nm波段的全透光率达到了80%以上。陶瓷的饱和磁化强度也随Fe掺量的增加而变大。研究了0.05-0.15 wt%的Mg O烧结助剂对Cr:Al 2O3透明陶瓷的微观结构的影响,并通过改变Cr:Al 2O3透明陶瓷中Cr的掺杂量研究了Mg O对Cr:Al 2O3透明陶瓷的物相影响。研究表明Mg O作为烧结助剂能够抑制Cr:Al 2O3晶粒过度生长,随着Cr掺量的增加,过多的Cr能够与烧结助剂Mg O发生反应生成新的相。