精密陶瓷 榜首页,共三十一页。 榜首节概 述 一、界说和分类一般以为:选用高度精选质料、具有准确的化学组成、依照便于进行结构设计及操控的制作办法来进行制作加工的、具有优异才能特性的陶瓷称精密陶瓷。 第二页,共三十一页。 精密陶瓷主要有以下特色: (1)产品质料全都是在原子、分子水平上别离、精制的高纯度的人工质料。(2)在制备工艺上,精密陶瓷要有精密的成型工艺,制品的成型与烧结等工艺流程均需准确的操控。(3)产品具有彻底可操控的显微结构,以确认确保产品使用于高技术范畴。精密陶瓷具有多种特别的性质,如高强度、高硬度、耐磨耐蚀,一起在磁、电、热、声光、生物工程等各方面有特别功用,因此使其在高温、机械、电子、计算机、航天、医学工程各方面得到遍及使用。 第三页,共三十一页。 分类 1.结构陶瓷 (1)耐高温、高强度、耐磨损陶瓷 (2)耐高温、高强度、高韧性陶瓷 (3)耐高温、耐腐蚀的通明陶瓷 (4)生物陶瓷 第四页,共三十一页。 2.功用陶瓷 (1)导电陶瓷 (2)介电陶瓷 (3)压电陶瓷 (4)半导体陶瓷 第五页,共三十一页。 第二节精密陶瓷的制备工艺 一、精密陶瓷的粉体制备精密陶瓷的粉体制备办法一般可分为机械法和组成法两种,前一种办法是选用机械破坏办法将机械能转化为颗粒的外表能,使粗颗粒破碎为细粉;后一种办法是由离子、原子、分子经过反响、成核和生长、搜集、后处理等手法取得微细粉末。这种办法的特色是纯度、粒度可控,均匀性好,颗粒纤细,并能轻松完成颗粒在分子级水平上的复合、均化。 1.机械法 2.组成法 化学组成法包含固相法、液相法和气相法三种。 第六页,共三十一页。 二、精密陶瓷成型办法 (1)粉料成型法:包含钢模限制,等静限制。 (2)浆料成型办法: (3)可塑成型办法: (4)打针成型办法: 第七页,共三十一页。 三、精密陶瓷的烧结办法 烧结的本质是粉末坯块在恰当环境或气氛中受热,经过一系列物理、化学改变,使粉末颗粒间的粘结产生质的改变,坯块强度和密度敏捷添加,其它物理、力学性能也得到显着的改进。精密陶瓷常用的烧结办法如下: 1.一般烧结 2.热压烧结 3.其它烧结办法 电场烧结 超高压烧结 活化烧结 反响烧结 自延伸高温组成(SHS)细密化 第八页,共三十一页。 一、高温结构陶瓷 第九页,共三十一页。 氮化硅陶瓷 第十页,共三十一页。 氮化硅可用多种办法组成,工业上遍及选用高纯硅与纯氮在1300℃反响后取得。 3Si + 2N2 → Si3N4 也可用化学气相堆积法,使SiCl4和N2在H2气氛维护下反响,产品堆积在石墨基体上。构成一层细密的层。此法得到的氮化硅纯度较高,其反响如下: 3 SiCl4 + 2 N2 + 6 H2 → Si3N4 +12HCl 第十一页,共三十一页。 高熔点氧化物陶瓷 高熔点氧化物陶瓷通常是指熔点超越SiO2熔点(1728℃)的氧化物,大致有60多种,其间最常用的有Al2O3、ZrO2、MgO、BeO、CaO和SiO2等六种。这些氧化物在高温下具有优秀的力学性能,耐非物理性腐蚀,特别是具有优秀的抗氧化性,好的电绝缘性,所以得到遍及的使用。 第十二页,共三十一页。 第十三页,共三十一页。 第十四页,共三十一页。 2、通明陶瓷 第十五页,共三十一页。 第十六页,共三十一页。 第十七页,共三十一页。 第十八页,共三十一页。 二、光导纤维 高纯度的二氧化硅或称石英玻璃熔融体中,拉出直径约100μm的细丝,称为石英玻璃纤维。 第十九页,共三十一页。 第二十页,共三十一页。 第二十一页,共三十一页。 三、生物陶瓷 第二十二页,共三十一页。
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