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2023 - 02 - 25
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ZTA陶瓷是以Al2O3为基体,部分稳定ZrO2为增韧相的一种复相陶瓷材料。ZTA陶瓷的机械性能介于Al2O3陶瓷和ZrO2陶瓷之间,既保留了Al2O3陶瓷高硬度和耐磨的特性,又有ZrO2陶瓷断裂韧性好和抗弯强度高的优点,且价格低于ZrO2陶瓷。ZTA陶瓷的增韧机理及应用优势氧化锆增韧氧化铝的主要机制是:由于ZrO2的热膨胀系数大于氧化铝,而且粉体中位粒径为0.25μm的3Y- ZrO2的烧结温度...
2022 - 11 - 09
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氮化硅陶瓷高压棒技术特点氮化硅最能发挥优势的是在高温领域中的应用氮化硅陶瓷硬度1400~1600Hv。氮化硅制备流程及方法:喷雾造粒方法通常采用离心式或压力式喷雾造粒设备对混合后的氮化硅浆料实行边搅拌边造粒,从而使得氮化硅粉体均匀分布,从而提高氮化硅颗粒的球形度和粉料的流动性,并改善粉料的粒径分布喷雾造粒过程中温度、压力、供料速度以及搅拌时间、粘结剂的种类等因素对造粒后氮化硅粉料粒径尺寸、分散性具...
2022 - 11 - 09
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氧化铝空心球介绍:氧化铝空心球是以工业氧化铝为原料,通过电炉熔炼成液态,再用高压空气吹制而成的空心球体,具有高耐火度和低导热性,可做成各种形状的制品,在石油化工冶金等工业的电炉、窑炉中使用,其节能效果好,是一种新型的耐高温、轻质耐火材料。氧化铝空心球和氧化锆空心球都属于耐火空心球。氧化铝空心球的性能:氧化铝空心球的氧化铝含量大于99%,耐火度接近2000℃,导热性很低,机械强度高,密度低。氧化锆空...
2022 - 11 - 09
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陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成型和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨损,耐腐蚀等优点。可用作结构材料、刀具材料。性 能力学特性陶瓷材料是工程材料中刚度最好、硬度最高的材料,其硬度大多在1100HV以上。陶瓷的抗压强度较高,但抗拉强度较低,塑性和韧性很差。热特性陶瓷材料一般具有高的熔点(大多在1500℃以上),且在高温下具有极好的化学稳定性;陶瓷的导热性低于金属材料...
2022 - 11 - 09
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氧化锆耐磨工业陶瓷棒有哪些优势陶瓷棒采用氧化锆或氧化铝作为生产材料,相对于同类别的产品来说,优势是相当显著的,它具有很好的耐磨性,那么氧化锆陶瓷棒有哪些优势呢。氧化锆陶瓷棒具有耐摔、耐磨、超硬、耐高温、耐火、超耐腐蚀、永不生锈、绝缘、等性能。可广泛应用半导体、新能源、医疗器械、航空航天,机械制造,电池材料等行业,也可广泛应用于电力、冶金、矿山、煤炭、化工等行业作为腐蚀性介质,是一种理想的耐磨损陶瓷...
2022 - 10 - 27
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近三四十年来,由于科学技术的迅速发展,特别是电子技术、空间技术、计算机技术的发展,迫切需要有特殊性能的材料,而某些陶瓷恰恰能满足这类要求,因此,这类陶瓷得到了迅速发展,这些新发展起来的陶瓷,不论从原料、工艺或性能上均与“传统陶瓷”有很大的差异,被称为“特种陶瓷”,以区别于旧有的陶瓷或传统陶瓷,碳化硼就是一种有着许多优良性能的重要特种陶瓷。碳化硼的应用领域十分广泛,在结构陶瓷、耐磨材料、防弹装甲、核...
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1、用陶瓷材料做刀具在金属材料机械加工中, 切削加工是最基本、最可靠的精密加工手段, 刀具材料的性能对切削加工效率、精度、表面质量、刀具寿命有着决定性的影响。在现代切削加工中, 陶瓷刀具材料以其优异的耐热性、耐磨性和化学稳定性, 在高速切削领域和切削难加工材料方面扮演着越来越重要的角色。陶瓷刀具材料主要包括氧化铝、氮化硅及赛隆系列。其他陶瓷材料, 例如氧化锆、硼化钛陶瓷等作为刀具材料也有使用。 2、氧化铝系列纯的氧化铝陶瓷含 Al 2 O 3 99% 以上, 强度低, 抗热震性及断裂韧性较差, 切削时易崩刃, 故没有广泛使用。碳化物、氮化物和硼化物材料具有很高的强度和硬度, 可以作为 Al 2 O 3 陶瓷中的增强相。这类物质包括TiC、TiN、TiB 2 、Ti( CN) 、WC、ZrC 等。采用重复热压工艺制备Al 2 O 3 - Ti( CN) 刀具材料, 抗弯强度可达 820MPa, 断裂韧性7. 4MPa#m1P2 , 维氏硬度 20. 4GPa。切削试验表明: 此种材料适合连续切削铸铁和硬化钢, 尤其适合间歇切削硬化钢。晶须是一种广泛使用的增强增韧陶瓷材料, 增强Al 2 O 3 使用的主要是 SiC、Si 3 N 4 晶须。SiC 晶须在Al 2 O 3基体中起加强棒的作用, 并使应力在基体内分散。这种陶瓷刀具断裂韧性、强度和硬度都比较高, 非常适合加工镍基耐热合金及较低的切削速度加工各种铸铁和非金属脆性材料。Si 3 N 4 晶须加入到 Al 2 O 3 基体中可以提高陶瓷的抗热冲击性, 适合切削镍铬铁耐热合金材料氧化锆相变增韧是一种广泛使用的增韧工艺。在Al 2 O 3 材料中加入15% 部分稳定的氧化锆, 1 550 e 真空烧结 2 h, 制备出 ZrO 2 - Al 2 O 3 复合材料, 断裂韧性8. 2MPa#m1P2 , 抗弯强度可达...
发布时间: 2018 - 08 - 01
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在陶瓷行业,发展越来越快,许多企业的规模也因为陶瓷的生产而越来越大,产品质量也越来越好。氧化铝陶瓷作为其中之一,其制造技术越来越成熟。事实上,它可以分为两类。一种是氧化铝含量非常纯的陶瓷。烧结温度可达1800℃,甚至可以替代铂,用作绝缘材料。另一种是普通类型,根据氧化铝的含量进行划分。它主要用于我们的日常生活,如制造耐高温坩埚、制作陶瓷的阀片、轴承等。影响氧化铝陶瓷密度的因素取决于氧化铝本身的性质。氧化铝陶瓷的密度取决于什么?在化学上,它是一种化合物,但从技术上讲,它只能用作一种材料,因为它混合了许多杂质,而不是纯氧化铝。众所周知,氧化铝具有较高的硬度,是两性氧化物,易于反应和电离,所以最 好将其用作耐火材料。当制造陶瓷时,还需要高温烧结,所以如果选择氧化铝作为化合物,可以防止它在中途烧坏。氧化铝陶瓷形成后,开始高纯化步骤,但是密度总是不能满足要求。此时,可以考虑是否是原粉和配方的问题。如果根本没有问题,可以采用增加压力和提高烧结温度的方法。然而,在高纯化时不要延长保温的时间,因为它可能导致氧化铝中的晶粒变形。理论上,要求颗粒均匀,以便其组织结构足够好。
发布时间: 2020 - 03 - 06
浏览次数:7
氧化锆陶瓷(原料:非金属矿物)激光加工是利用高能量密度(单位:g/cm3或kg/m3)(108-1O10W/cm2)的均匀激光束(LASER)作为热源,在加工陶瓷材料(Material)表面局部点产生瞬时高温,局部点熔融或气化而去除材料。氧化锆白色,含杂质时呈黄色或灰色,一般含有HfO2,不易分离。在常压下纯ZrO2共有三种晶态。氧化锆陶瓷的生产要求制备高纯、分散性能好、粒子超细、粒度分布窄的粉体,氧化锆超细粉末的制备方法很多,氧化锆的提纯主要有氯化和热分解法、碱金属氧化分解法、石灰熔融法、等离子弧法、沉淀法、胶体法、水解法、喷雾热解法等。激光加工是一种无接触、无摩擦式加工技术,加工过程中不需模具(称号:工业之母),通过控制激光束在陶瓷材料表面的聚焦位置,实现对三维复杂形状材料的加工。陶瓷激光加工适合于在有机物和陶瓷等无机物材料上进行微钻孔、微分割、制作微结构。目前已能加工直径为4-5uM、深径比达10以上的微孔。氧化锆陶瓷生产要求制备高纯、分散性能好、粒子超细、粒度分布窄的粉体,氧化锆超细粉末的制备方法很多,氧化锆的提纯主要有氯化和热分解法、碱金属氧化分解法、 石灰熔融法、等离子弧法、沉淀法、胶体法、水解法、喷雾热解法等。通常所用激光源为CO2和Nd:YAG激光。氧化锆陶瓷激光加工的特性:1.由于激光(LASER)加工是将高平行度、高能量密度(单位:g/cm3或kg/m3)的激光...
发布时间: 2020 - 03 - 02
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氧化铝陶瓷是一种以氧化铝为主要的材料,经过特定的工艺制造而成的一种工业陶瓷材料。由于氧化铝陶瓷在传导性、耐高温的性能以及机械强度上的效果远远胜出传统金属材料,因而备受欢迎和认可!所以工业氧化铝陶瓷主要应用在厚膜的集成电路中。氧化铝陶瓷常被进一步加工制作成各种氧化铝陶瓷零部件,阀门就是其中之一,虽然金属阀门经过结构及材料的改进,有很大提高,但受金属材料特性的限制,不能适应越来越高磨损、强腐蚀等恶劣工况的需求,进而表现出使用寿命短,泄露严重等问题,大大影响了系统运行的稳定性。因为陶瓷材料热变形量很小,重量轻,而且有比金属高得多的结合强度,耐腐蚀性极好,所以能够更好的适应高磨损、强腐蚀等恶劣工况。因此氧化铝陶瓷阀门从而替代了金属阀门!从此上述一系列的问题都得到了妥善的解决。一般情况下,组成氧化铝陶瓷材料的晶体离子半径小,而且离子电价高,配位数大,这些内在性质因而决定了陶瓷材料的:抗压强度、耐磨性、硬度等。虽然陶瓷材料本身的脆性限制了它的应用范围及难以进行精密加工,但由于马氏体相变增韧技术、复合材科技术及纳米陶瓷概念的发展及进步,使得氧化铝陶瓷得到了大大改进,其韧性和强度也从而得到了极大的提高。 另外,磨削加工技术也随之进步,使得氧化铝陶瓷阀门能够更好的成型,并且氧化铝陶瓷产品在石油、化工、机械等领域更加被广泛的应用,成为传统金属阀门的理想代替品之一。
发布时间: 2020 - 02 - 29
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氧化锆陶瓷是一种通过高温烧结而成的无机非金属材料,具有耐高温、耐腐化侵蚀 、耐磨损及抗热冲击等优点。近年来,随着陶瓷增韧强化技术的进步以及机械加工方法的开发,氧化锆陶瓷的应用范围迅速扩大。一、氧化锆陶瓷加工的加工方法氧化锆陶瓷加工方法常用分为两类:机械加工、模具注塑加工等,其中机械加工的方法效率高,因而在工业上获得广泛应用,特别是金刚石砂轮磨削、研磨和抛光较为普遍。二、氧化锆陶瓷加工的主要问题氧化锆陶瓷加工虽然有许多方法,但加工成本高,加工效率低,加工精度差。其主要原因之一是陶瓷的硬度非常高。对于氧化锆陶瓷未烧体或焙烧体主要用切削加工进行粗加工,烧结(把粉状物料转变为致密体的过程)后用磨削进行精加工。最新款氧化锆/金属(组合件)根据氧化锆陶瓷情况不同,也可以不经机械加工,直接磨削加工烧结体使之达到设计精度(精确度)。就加工过程而言:氧化锆陶瓷与金属零件几乎是相似的,但氧化锆陶瓷的加工余量则大得多。未烧体或焙烧体陶瓷粗加工时:易于出现强度不足或表面加工缺陷问题,或由于装卡不充分等原因,而不能获得所要求的最终加工形状。由于烧结时不能保持收缩均匀,在粗加工时就要使尺寸不要太靠近最终尺寸,所以留有的精加工的余量就大。对于金属加工,精加工余量如考虑热变形和热处理产生的黑皮,则应尽可能留百分之几毫米。对陶瓷加工来说,精加工余量则需有几毫米甚至十几毫米。加工余量大,生产率降低,生产成本升高。氧化...
发布时间: 2020 - 02 - 29
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陶瓷素坯在烧结前是由许许多多单个的固体颗粒所组成的,坯体中存在大量气孔,气孔率一般为35%~60%(即素坯相对密度为40%~65%),具体数值取决于粉料自身特征和所使用的成型方法和技术。当对固态素坯进行高温加热时,素坯中的颗粒发生物质迁移,达到某一温度后坯体发生收缩,出现晶粒长大,伴随气孔排除,最终在低于熔点的温度下(一般在熔点的0.5~0.7倍)素坯变成致密的多晶陶瓷材料,这种过程称为烧结。烧结是陶瓷坯体成型的最后一道工艺,陶瓷产品的性能优劣很大一部分因素是由烧结来决定的。氧化锆陶瓷要烧结地致密度高、均匀,不仅前一道加工工序脱脂环节至关重要,还受粉体、添加剂、烧结温度及时间、压力及烧结气氛等因素的影响。影响氧化锆陶瓷烧好的六大因素在具体烧结过程中,氧化锆陶瓷坯体可能出现变形、开裂、晶粒异常长大等问题,其原因可能是哪些?下面我们就根据具体问题具体分析一下。一、变形氧化锆陶瓷在烧结过程中发生变形,原因可能是粉体粒径分布过宽;粉体中添加剂的选择和添加量不合理;陶瓷的收缩不一致等。而陶瓷的收缩不一致,有以下三方面原因:①炉温不均匀,陶瓷坯体发生不一致的收缩;②升温速度快,温度传导产生梯度,陶瓷坯体越靠近表层收缩越快,越中心收缩越慢。③有密度梯度,在成型时,因为压力及填料等因素,导致坯体内部收缩比不一致。二、破裂烧结后的陶瓷坯体发生破裂的主要原因在于陶瓷坯体内部有缺陷,同时也与坯体收缩有关...
发布时间: 2020 - 02 - 27
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社会在不断的进步,氧化锆陶瓷在精密陶瓷行业中也得的了广泛应用,氧化锆陶瓷烧结是一步很重要的工艺,烧结的好坏将会直接影响之后的陶瓷加工,所以只有烧结温度调节得当,它的胚体才会完美氧化锆陶瓷可采用的烧结方法通常有很多方法。那么氧化锆陶瓷如何进行低温烧结呢?下面由海德精密陶瓷的小编为大家介绍:一、运用粉料的低温烧结易于烧结粉料的制备办法大致分为通用粉料制备工艺和特别粉料制备办法,他们的差异主要是制备工艺进程的差异。这儿所指的制备工艺进程是母盐的化学组成、母盐的制备条件、煅烧条件、破坏条件等。跟着粉末颗粒的微细化,粉体的显微结构和功能将会发作很大的改变,尤其是对亚微米一纳米级的粉体来说,它在内部压力、表面活性、熔点等方面都会有意想不到的功能。因而易于烧结的粉料在烧结进程中能加快动力学进程、降低烧结温度和缩短烧结时刻。 二、引进添加剂的低温烧结添加剂能使资料显现出新的功用,进步强度、抑制晶粒生长、促进烧结等。这种方法依据添加剂效果机理可分为如下两类:添加剂的引进使晶格空位添加,易于分散,使烧结速率加速;添加剂的引进使液相在较低的温度下生成,呈现液相后晶体能作黏性活动,促进了烧结。上述就是小编所讲的关于氧化锆陶瓷如何进行低温烧结的相关讲解,氧化锆陶瓷在工业生产中被广泛的运用,经过低温烧结制备氧化锆陶瓷,可以使能耗下降,然后下降产品成本。猜你喜欢:1.氮化铝陶瓷属于什么材料?基板生产工...
发布时间: 2020 - 02 - 26
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