The primary changes in the microstructure over the 180°C–600°C sinteri的简体中文翻译

The primary changes in the microstr

The primary changes in the microstructure over the 180°C–600°C sintering temperature range could be attributed to the decomposition of Mg(OH)2 and the accompanying release of water and the reaction between MgO and Li2TiO3. The particles appeared to bond with each other to form a great mass of grain boundaries after sintering at 750°C (Fig. 5(e)), forming pores that were larger than those observed at lower sintering temperatures, which are probably attributed to the decomposition of Li2CO3. All the specimens sintered at temperatures above 800°C (Fig. 5(f)) clearly exhibited dense microstructures, with well-developed grains that possessed polyhedron structures. According to the EDS analysis, as illustrated in Fig. 5(h), the normalized atomic ratio of Mg and Ti is approximately 3:1, which corresponds to the Li2Mg3TiO6
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在微观结构中在180°C-600℃烧结温度范围内的初级变化可以归因于的Mg(OH)2的分解和水的伴随释放和MgO和Li2TiO3之间的反应。似乎键彼此将颗粒在750烧结后,形成晶界的大质量℃(图5(e))的,从而形成了比那些在较低的烧结温度,这很可能归因于所观察到的较大的孔碳酸锂的分解。所有在温度高于800烧结试样℃(图5(f))的清楚展示致密的微结构,具有发达的晶粒即且具多面体<br>结构。根据EDS分析,如图5(h)中,归一化<br>的Mg和Ti的原子比为约3:1,其对应于Li2Mg3TiO6
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在180°C~600°C烧结温度范围内,微观结构的主要变化可归因于Mg(OH)2的分解以及伴随的释放水以及MgO和Li2TiO3之间的反应。这些颗粒在温度在750°C烧结后似乎相互粘结,形成大量的颗粒边界(图5(e)),形成比在较低烧结温度下观察到的孔隙更大,这可能是由于Li2CO3.所有在800°C以上温度(图5(f))下烧结的样品都明显表现出密集的微观结构,具有多面体发育良好的颗粒<br>结构。根据 EDS 分析,如图 5(h) 所示,归一化<br>Mg 和 Ti 的原子比约为 3:1,对应于 Li2Mg3TiO6
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在180~600℃烧结温度范围内,Mg(OH)2的分解和伴随的水的释放以及MgO与Li2TiO3的反应是组织结构的主要变化。在750℃下烧结后,这些颗粒似乎相互结合形成大量晶界(图5(e)),形成的孔隙比在较低烧结温度下观察到的孔隙大,这可能归因于Li2CO3的分解。所有在800°C以上温度下烧结的试样(图5(f))明显显示出致密的微观结构,具有具有多面体的发达晶粒<br>结构。根据EDS分析,如图5(h)所示,标准化<br>Mg和Ti的原子比约为3:1,相当于Li2Mg3TiO6
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