(3)“釘扎”理論, 認為存在于基體晶界的納米顆粒產生“釘扎”效應,從而限制了晶界滑移和孔穴、蠕變的發生,晶界的增強導致納米氧化鋯復相陶瓷韌性的提高。
二、氧化鋯增韌陶瓷的種類
氧化鋯增韌陶瓷主要有穩定氧化鋯陶瓷、部分穩定氧化鋯陶瓷、四方氧化鋯多晶體陶瓷、氧化鋯超塑性陶瓷。
1、穩定氧化鋯陶瓷
穩定氧化鋯陶瓷是在制備氧化鋯粉體時添加一定數量的穩定劑使之固溶入氧化鋯內,形成立方相氧化鋯,在整個溫度范圍內不發生相變,也就沒有體積變化的陶瓷材料。常用的穩定劑主要有CaO、MgO、Y2O3、CeO2等。 廣泛應用于半導體、印刷、電子陶瓷等行業的真空吸盤設備。徐州正規微孔陶瓷真空吸盤企業
2、干壓成型
對形狀簡單、適于干壓成型的中小型氧化鋯陶瓷產品常采用干壓方法成型。氧化鋯 陶瓷干壓時出現的常見問題是產品分層,這是因為氧化鋯超細粉造粒料的顆粒很細,因而顆粒輕、流動性差,干壓成型時容易出現分層現象。從生產實踐中得知,產品分層與成型模具的光潔度和配合情況、成型壓力、加壓方式、加壓速度和保壓時間、脫模方式、脫模速度均有關系,下面就上述幾方面因素對干壓成型的影響分述如下:
A、模具的光潔度和配合情況
干壓成型對模具質量要求較高,首先要求模具硬度達到一定的要求。由于氧化鋯穩定料的顆粒很細,流動性差,因而對模具的光潔度要求很高,若光潔度達不到要求,則干壓時影響料的流動,從而導致分層的出現。同時,若模具配合不好,間隙大,則由于氧化鋯 粉料顆粒細,壓制時粉料會從模具間隙中流出,從而造成模具四周的粉料少,這樣壓制時四周就不能壓實,從而會因壓力傳遞不一致而出現分層,故對模具的配合要求較高。 徐州正規微孔陶瓷真空吸盤企業廣泛應用于半導體、磁性材料、電子行業。
組織遺傳制備工藝
該工藝是利用植物材質(木材、竹子等)的天然多孔組織,將其在800~1000℃下和惰性氣體環境中熱解碳化得到與木材多孔結構幾乎完全相同的碳預制體。然后以碳預制體為模板,1600℃時液態硅蒸發形成的硅蒸汽滲入模板與碳化合形成多孔碳化硅陶瓷。該工藝過程簡單,成本低廉,但制品的孔結構主要決定于材質本身的組織,可設計性較差,同時SiC的轉化率相對較低。也可將木材在真空中浸漬滲入樹脂,之后在1200℃左右熱解,冷卻后得到一定孔隙率的木材陶瓷。
隔熱保溫材料由于多孔陶瓷具有巨大的氣孔率和低的基體熱傳導系數,其**傳統的應用是作為隔熱材料。傳統的窯爐、高溫電爐其內襯多為多孔陶瓷。為增加其隔熱性能還可將內部氣體抽真空。目前世界上比較好的隔熱材料正是這種多孔陶瓷材料。高級的多孔陶瓷隔熱材料還可用于航天飛機的外殼隔熱。除此以外,由于其多孔性還可以作為換熱材料用,且換熱充分。多孔介質燃燒器多孔介質燃燒器有功率大、范圍可調、高功率密度、極低的C0和N0x排放量、安全穩定燃燒等優點。而且很重要的一點是,多孔介質燃燒器的結構緊湊,尺寸大大減小,制造成本低,系統效率較高,消除了額外能耗。 抽真空的接口也可以分別**設置。
水熱-熱靜壓工藝
該工藝通過水作為壓力傳遞介質制備各種孔徑多孔陶瓷。其簡單制備步驟為:硅凝膠和10%(質量百分數)的水混合,置于高壓釜中(壓力10—15MPa,溫度300℃),通過水蒸汽的揮發而制成多孔陶瓷。水熱-熱靜壓工藝中,反應時間一般為10—180 min。在25MPa下處理60min,制得的多孔陶瓷材料體積密度為0.88 g/cm,孔體積為0.59cm/g,孔尺寸分布范圍為30~50nm,抗壓強度高達80MPa。多孔陶瓷水熱-熱靜壓工藝具有以下優點:制得的多孔陶瓷材料抗壓強度高、性能穩定、孔徑分布范圍廣。 在一個盤上,可以固定多種形狀的被加工物。茂名微孔陶瓷真空吸盤賣價
Fountyl加工的微孔陶瓷的主要特點.徐州正規微孔陶瓷真空吸盤企業
氧化鋯陶瓷具
隨著社會不斷的發展,在結構陶瓷方面,由于氧化鋯陶瓷具有高韌性、高抗彎強度和高耐磨性,優異的隔熱性能,熱膨脹系數接近于鋼等優點,因此被廣泛應用于結構陶瓷領域。那么氧化鋯陶瓷可以應用在哪些方面呢?
一、耐火材料
氧化鋯陶瓷的化學性質穩定,具有良好的熱穩定性以及耐熱沖擊性,因此可以作為耐熱陶瓷涂層和高溫耐火制品。還能把它加到其他的耐火材料中,以提高耐火性。
氧化鋯材質的耐火材料主要包括:氧化鋯定徑水口、氧化鋯坩堝、氧化鋯耐火纖維、鋯剛玉磚以及氧化鋯空心球耐火材料等,這些材料主要應用在冶金和硅酸鹽等行業中。 徐州正規微孔陶瓷真空吸盤企業
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