$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

Cold sintering process for 8 mol%Y2O3-stabilized ZrO2 ceramics 원문보기

Journal of the European Ceramic Society, v.37 no.5, 2017년, pp.2303 - 2308  

Guo, Hanzheng (Corresponding author.) ,  Bayer, Thorsten J.M. ,  Guo, Jing ,  Baker, Amanda ,  Randall, Clive A.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Abstract In this communication, the cold sintering process was applied to benefit the green body compaction of 8 mol%Y2O3-stablized ZrO2 ceramics (8Y-YSZ). Compared to conventionally processed ceramics, an enhanced densification behavior was demonstrated in cold sintering related ones following a s...

주제어

참고문헌 (40)

  1. C.A. Randall, J. Guo, H. Guo, A. Baker, and M.T. Lanagan, Cold Sintering Ceramics and Composites; US Provisional Patent Application 62/234 (2015) 389. 

  2. J. Am. Ceram. Soc. Guo 99 3489 2016 10.1111/jace.14554 Cold sintering process: a novel technique for low-temperature ceramic processing of ferroelectrics 

  3. Angew. Chem. Int. Ed. Guo 55 11457 2016 10.1002/anie.201605443 Cold sintering: a paradigm shift for processing and integration of ceramics 

  4. ACS Nano Guo 10 10606 2016 10.1021/acsnano.6b03800 Protocol for ultralow-temperature ceramic sintering: an integration of nanotechnology and cold sintering process 

  5. ACS Appl. Mater. Interfaces Guo 8 20909 2016 10.1021/acsami.6b07481 Hydrothermal-assisted cold sintering process: a new guidance for low temperature ceramic sintering 

  6. J. Am. Ceram. Soc. Funahashi 2016 Demonstration of the cold sintering process study for the densification of ZnO ceramics 

  7. J. Am. Ceram. Soc. Guo 2016 Cold sintering process: a new era for ceramic packaging and microwave device development 

  8. J. Am. Ceram. Soc. Guo 2016 Cold sintering process for ZrO2-based ceramics: significantly enhanced densification evolution in yttria-doped ZrO2 

  9. J. Am. Ceram. Soc. Baker 99 3202 2016 10.1111/jace.14467 Utilizing the cold sintering process for flexible-printable electroceramic device fabrication 

  10. Adv. Funct. Mater. Guo 26 7115 2016 10.1002/adfm.201602489 Cold sintering process of composites: bridging the processing temperature gap of ceramic and polymer materials 

  11. J. Mater. Sci. Lett. Yamasaki 5 355 1986 10.1007/BF01748104 A hydrothermal hot-pressing method: apparatus and application 

  12. J. Mater. Sci. Lett. Yanagisawa 13 765 1994 10.1007/BF00461398 Preparation of sintered compacts of anatase by hydrothermal hot-pressing 

  13. J. Alloys Compd. Katsuyama 414 215 2006 10.1016/j.jallcom.2005.05.050 Synthesis of NaxCo2O4 by the hydrothermal hot-pressing and its thermoelectric properties 

  14. J. Am. Ceram. Soc. Roy 56 549 1973 10.1111/j.1151-2916.1973.tb12410.x Porosity-strength relation in cementitious materials with very high strengths 

  15. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Sōmiya 24 255 1984 10.1557/PROC-24-255 Hydrothermal preparation and sintering of fine ceramic powders 

  16. J. Am. Ceram. Soc. Toraya 65 c159 1982 10.1111/j.1151-2916.1982.tb10527.x Hydrothermal reaction-sintering of monoclinic HfO2 

  17. J. Mater. Sci. Lett. Veloza 18 1811 1999 10.1023/A:1006622616850 Recycling waste glasses by means of the hydrothermal hot pressing method 

  18. J. Am. Ceram. Soc. Minh 76 563 1993 10.1111/j.1151-2916.1993.tb03645.x Ceramic fuel cells 

  19. J. Am. Ceram. Soc. Cologna 94 316 2011 10.1111/j.1551-2916.2010.04267.x Flash-sintering of cubic yttria-stabilized zirconia at 750 (C for possible use in SOFC manufacturing 

  20. Solid State Ionics Badwal 52 23 1992 10.1016/0167-2738(92)90088-7 Zirconia-based solid electrolytes: microstructure, stability and ionic conductivity 

  21. J. Mater. Sci. Gibson 33 4297 1998 10.1023/A:1004435504482 Sinterability of commercial 8mol yttria-stabilized zirconia powders and the effect of sintered density on the ionic conductivity 

  22. Ceram. Int. Mazaheri 35 13 2009 10.1016/j.ceramint.2007.09.009 Two-step sintering of nanocrystalline 8Y2O3 stabilized ZrO2 synthesized by glycine nitrate process 

  23. J. Am. Ceram. Soc. Song 94 1053 2011 10.1111/j.1551-2916.2010.04199.x Two-stage master sintering curve approach to sintering kinetics of undoped and Al2O3-doped 8 mol% yttria-stabilized cubic zirconia 

  24. J. Mater. Res. Anselmi-Tamburini 19 3255 2004 10.1557/JMR.2004.0423 Spark plasma sintering and characterization of bulk nanostructured fully stabilized zirconia: part II. Characterization studies 

  25. Mater. Sci. Eng. A Mazaheri 492 261 2008 10.1016/j.msea.2008.03.023 Processing of nanocrystalline 8 mol% yttria-stabilized zirconia by conventional, microwave-assisted and two-step sintering 

  26. J. Am. Ceram. Soc. Baraki 95 75 2012 10.1111/j.1551-2916.2011.04980.x Effect of electrical field/current on sintering of fully stabilized zirconia 

  27. J. Electrochem. Soc. Takeuchi 149 A455 2002 10.1149/1.1456915 Improvement of Mechanical Strength of 8mol% yttria-stabilized zirconia ceramics by spark-plasma sintering 

  28. J. Am. Ceram. Soc. Ghosh 90 2015 2007 10.1111/j.1551-2916.2007.01683.x Low-temperature sintering and mechanical property evaluation of nanocrystalline 8 mol% yttria fully stabilized zirconia 

  29. J. Am. Ceram. Soc. Janney 75 341 1992 10.1111/j.1151-2916.1992.tb08184.x Microwave sintering of solid oxide fuel cell materials: i zirconia-8 mol% Yttria 

  30. J. Am. Ceram. Soc. Sato 68 356 1985 10.1111/j.1151-2916.1985.tb15239.x Transformation of yttria-doped tetragonal ZrO2 polycrystals by annealing in water 

  31. J. Am. Ceram. Soc. Murase 66 196 1983 10.1111/j.1151-2916.1983.tb10016.x Role of water vapor in crystallite growth and tetragonal-monoclinic phase transformation of ZrO2 

  32. J. Eur. Ceram. Soc. Garmendia 31 1009 2011 10.1016/j.jeurceramsoc.2010.12.029 Zirconia-multiwall carbon nanotubes dense nano-composites with an unusual balance between crack and ageing resistance 

  33. Biomaterials Benzaid 29 3636 2008 10.1016/j.biomaterials.2008.05.021 

  34. J. Am. Ceram. Soc. Kim 75 716 1992 10.1111/j.1151-2916.1992.tb07865.x Entrapped gas effect in the fast firing of yttria-doped zirconia 

  35. J. Am. Ceram. Soc. Garvie 55 303 1972 10.1111/j.1151-2916.1972.tb11290.x Phase analysis in zirconia systems 

  36. Ceram. Int. Chen 34 365 2008 10.1016/j.ceramint.2006.10.015 Phase stability, microstructural evolution and room temperature mechanical properties of TiO2 doped 8 mol% Y2O3 stabilized ZrO2 (8Y-CSZ) 

  37. J. Alloys Compd. Tekeli 391 217 2005 10.1016/j.jallcom.2004.08.084 Fracture toughness (KIC), hardness, sintering and grain growth behaviour of 8YSCZ/Al2O3 composites produced by colloidal processing 

  38. Mater. Sci. Eng. A Kwon 299 185 2001 10.1016/S0921-5093(00)01376-9 Synthesis and properties of cubic zirconia −alumina composite by mechanical alloying 

  39. J. Mater. Sci. Winnubst 18 1958 1983 10.1007/BF00554988 Mechanical properties and fracture behaviour of ZrO2-Y2O3 ceramics 

  40. Ceram. Int. Liu 30 2269 2004 10.1016/j.ceramint.2004.01.006 Microstructures and mechanical properties of 8Y-FSZ ceramics with BaTiO3 additive 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

BRONZE

출판사/학술단체 등이 한시적으로 특별한 프로모션 또는 일정기간 경과 후 접근을 허용하여, 출판사/학술단체 등의 사이트에서 이용 가능한 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로