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陶瓷材料相关知识

文章作者:小编 人气:发表时间:2024-04-29 11:57:00

  二硅化钼陶瓷〔MoSi2〕 二硅化钼陶瓷是比拟重要的硅化物陶瓷。呈灰色,有金属光泽, 熔点较高,达 2030℃,有较高的导热系数,高温下具有优良的抗氧化性能,适宜的电阻和小的 比电阻温度系数,能溶于硝酸与氢氟酸的混合液及熔融的碱中。

  利用 MoSi2 良好的电性能和热震性用作高温发热元件及高温热电偶;冶炼熔 融金属钠、锂、铅、铋、锡等的坩锅及原子反响堆装置的热交换器;利用其优良的高温抗 氧化性,可以制造超高速飞机、火箭、导弹上的某些零部件。 金属陶瓷是金属或合金与一种或多种陶瓷组成的复合材料,其性能特点及要求见本书 8.3。

  纳米陶瓷的烧结性能极佳,其烧结温度比普通陶瓷粉体的低几百度。不少纳米陶瓷已实 现在 1000℃以下致密化,而且有可能继续降低。低温烧结可以节省能源,有利于环境的净 化,还可以用于陶瓷材料的连接,使陶瓷材料的物理化学性能甚至力学性能都保持一致。

  纳米陶瓷的显微硬度极高。 纳米陶瓷在功能方面也有着重要的应用。如纳米氧化锌陶瓷的非线.梯度材料 为适应同一时间内不同的使用环境,在同一材料内从不同方向上由一种功能逐步连续分 布为另一种功能的材料称为梯度功能材料,简称梯度材料。 3.智能材料 同时具备自检查功能〔传感器功能〕、信息处理功能以及指令和执行功能的材料。它具 有自诊断、自调节、自修复等功能。

  1) 成型时,根据制品的规格尺寸确定正确选择和装配模具, 模具结构图 9.4.4 所示。对选择的模具进行清理、涂润滑油,防 止压坯粘模;

  2) 校准衡器,要求称量误差在%以下; 3) 投料前启动转盘,并在模具底板上放置隔离材料; 4) 用料斗或料盆将混合料缓慢倒在芯棒上,再使料均匀流 入模内; 5) 先用搅料叉把料叉松、摊均,再用刮板将料面刮平整; 6) 料刮平后,在料面上均匀撒一层同样材质的干料,防止 压坯粘模; 7) 通过观察表压,或选择适宜尺寸的压环,将压坯压制到 规定的高度; 8) 卸模,取出坯体。

  晶粒尺寸小于 100nm 的材料。纳米陶瓷是纳米材料的一个分支,是指平均晶粒尺寸小于 100nm 的陶瓷材料。纳米陶瓷除了保持陶瓷耐磨损、耐腐蚀等优良性能外,还赋予陶瓷高的韧性, 将彻底改变陶瓷为“易碎品〞的形象。

  纳米陶瓷具有高韧性与低温超塑性行为。图 9.5.1 为纳米 CaF2 塑性变形示意图。试验中,将平 展的方形样品置于两块铝箔之间,沿箭头方向加压 力使上下闭合,结果发现,纳米 CaF2 由于塑性变形 导致样品形状发生正弦弯曲,并通过向右侧的塑性 流动而成为丝状。纳米陶瓷的室温超塑性使陶瓷在 保存其耐化学腐蚀、耐高温高压等优良性能的前提 下,有可能像其它材料一样进行锻造、挤压、拉拨、 弯曲等特种加工,不需磨削,直接制备精密尺寸的 零件。

  碳化钛陶瓷的硬度大,是硬质合金生产的重要原料,具有良好的力学性能,作为耐磨材料、 切削刀具材料、机械零件等,可制作熔炼锡、铅、镉等金属的坩锅。透明氧化钛陶瓷还是良好的 光学材料。

  非氧化物陶瓷 5 氮化硼陶瓷〔BN〕 氮化硼陶瓷分为低压型和高压型两种。低压型 BN 晶体是六方晶系,

  具有石墨结构,又称“白石墨〞,硬度低,具有自润滑性,化学稳定性好,能抵抗许多金属熔体 和玻璃体的侵蚀,可作为介电体和耐火润滑剂。

  图 成形料的制备工艺流程 1) 混料前混料设备及容器应清理干净; 2) SiC 粒状料参加湿润剂〔糊〕后混料时间在 5~10 分钟,保证 SiC 粒状料被均匀 湿润; 3) 加粘结剂后的混料时间为 15~20 分钟,保证混合料成分、粒度均匀一致; 4) 混合均匀的混合料用比 SiC 粒度粗 3~4 号的筛网过筛; 5) 混合均匀的混合料应闷料 3~4h。 2 成形 成形工艺流程如图 9.4.3 所示。

  2) 加工制品第一面时,磨除量为总余量的 1/3~2/5,再加工第二面到成品尺寸。加工时尽量 把一些缺陷〔凹坑、铁斑等〕加工掉;

  碳化硅陶瓷的主要用途是制造高温强度比拟高的结构零件:如火箭尾喷管的喷嘴,炉管等 高温材料;热传导能力比拟强的零件:如高温下工作的热交换器零件,核燃料的包封材料等;耐 磨耐蚀的零件:如泵的密封圈等;高温下导电构件:如电热元件等。

  2 碳化钛陶瓷 TiC 属面心立方晶体,熔点高,强度较高,导热性较好,硬度大,化学稳定 性好,抗高温氧化性仅次于碳化硅,且室温下不与酸起反响,但溶于硝酸与氢氟酸的混合物,在 1000℃的氮气中能形成氮化物。

  2) 根据国标 GB/T2492—1984 规定的方法及要求,检查制品的平衡性;

  3) 根据国标 GB/T2490—1984 规定的方法,检查制品的硬度;

  4) 根据国标 GB/T2493—1995 规定的方法,检查制品的回转强度

  9.5.1 纳米陶瓷材料 “纳米〞(nm)是一个尺度的度量,,即 10-9 m。纳米材料就是材料中至少有一相的

  立方晶体的氮化硼陶瓷是耐高温、超硬材料,莫氏硬度接近 10,有的性能优于人造金刚石, 如表 6.2.5 所示。

  氮化硼陶瓷的热导性比 BeO 陶瓷低得多,但 BN 无毒性,具有良好的机加工性能,良好的高 频介电性能,较高温度下仍相当稳定,中性或复原性气氛中的使用温度达 2800℃,热导率随温 度升高降低得相当缓慢,且有 500~600℃以上 BN 陶瓷的热导率超过 BeO 陶瓷,居电绝缘陶瓷材 料的首位,所以 BN 陶瓷是一种大力开展的高热导率陶瓷材料,作为高温散热装置瓷件具有明显 的优点。除此之外,在电子工业用作雷达的传递窗;原子能工业中,用作核反响堆的结构材料; 高温金属冶炼坩锅、耐热材料等。

  9.4.1 产品的技术要求 该产品主要用于加工硬质合金,要求磨具的硬度较软为中软级,材料的种类为绿碳

  化硅〔SiC〕,粒度为 F60,粘结剂为陶瓷结合剂。以平行砂轮 200×20×23〔mm〕为例,产 品形状示意图如图 9.4.1 所示。

  9.4.1 产品的技术要求 陶瓷结合剂碳化硅磨具生产过程包括混合料制备、成形、烧成、产品的后加工及检

  9.3.2 非氧化物陶瓷 非氧化物陶瓷主要有碳化物、氮化物、硅化物、硼化物等。它们的熔点高,从 2000℃几乎

  到 4000℃,硬度大,还有金属的特性,如金属光泽。有很高的高温机械强度、热震稳定性及化 学稳定性。典型的非氧化物陶瓷有碳化硅、碳化钛、氮化硅、氮化硼、硼化锆和二硅化钼等。

  1 碳化硅陶瓷 碳化硅陶瓷是以 SiC 为主要成分的陶瓷。SiC 通常以石英和碳为原料经过高 温烧结而成。碳化硅陶瓷的特点是高温强度大,其抗弯强度在 1400℃时仍保持 500~600MPa。具 有很好的热传导能力,20~1400℃时,其导热系数为 16~20W/m·K,仅次于氧化铍陶瓷。它的 抗氧化性是碳化物中最好的,碳化硅陶瓷还有良好的化学稳定性、高的机械强度和抗热震性能及 高的耐磨性。麻将糊了