結合劑的分子量大小要適中。要想充分潤濕,希望分子量小,但內聚力弱。隨著分子量增大,結合能力增強。但當分子量過大時,圍內聚力過大而不易被潤濕,且易使坯體產生變形。為了幫助分子內的鏈段運動,此時要適當加入增塑劑,在其容易潤濕的同時,使結合劑更加柔軟,便于成形。 為保證產品質量,還需要防止從結合劑、原材料和配制工序混人雜質,使產品產生有害的缺陷。在原料配制中,用粉碎、混合等機械方法和結合劑、分散劑配合,達到分散,盡可能不含有凝聚粒子。結合劑受到種類及其分子量,粒子表面的性質和溶劑的溶解性等影響,吸附在原料粒子表面上,通過立體穩定化效果,起到防止粉末原料凝聚的作用。在成形工序中,結合劑給原料以可塑性,具有保水功能,提高成形體強度和施工作業性。一般來說,結合劑由于妨礙陶瓷的燒結,應在脫脂工序通過加熱使其分解揮發掉。因此,要選用能夠易于飛散除去以及不含有害無機鹽和金屬離子的有機材料,才能確保產品質量。探索特種陶瓷的奧秘,就在江蘇中超金屬科技有限公司。江蘇什么是特種陶瓷
與普通熱等靜壓燒結相比,有如下優點:降低成本,無需投資大的熱等靜壓機,并取消了包套和剝套工序,所需氣體量比熱等靜壓燒結的要少;生產率高,適宜批量生產,采用特殊成型法,可生產異型制品,無需后續加工。熱等靜壓(HP)利用常溫等壓工藝與高溫燒結合的新技術,解決了普通壓中缺乏橫向壓力和制品密度不均勻的問題,并可使納米陶瓷的致密度進一步提高。所采用高溫等靜壓工藝,制備了納米結構的單相SiC及Si 3 N 4 / SiC復相陶瓷,在溫度為1850℃,壓力 200MPa條件下保溫1h,可獲得晶粒尺寸 100nm,結構均勻,致密的單相SiC納米結構陶瓷。在溫度在1750℃,壓力150MPa 條件下保溫1h,可獲得晶粒尺寸50nm左右,結構致密,均勻的復相Si 3 N 4 /SiC納米陶瓷。寶山區特種陶瓷量大從優特種陶瓷在江蘇中超金屬科技的精心培育下,茁壯成長。
特種陶瓷由于擁有眾多優異性能,因而用途***。現按材料的性能及種類簡要說明。
(1)耐熱性能優良的特種陶瓷可望作為超高溫材料用于原子能有關的高溫結構材料、高溫電極材料等;
(2)隔熱性優良的特種陶瓷可作為新的高溫隔熱材料,用于高溫加熱爐、熱處理爐、高溫反應容器、核反應堆等;
(3)導熱性優良的特種陶瓷極有希望用作內部裝有大規模集成電路和超大規模集成電路電子器件的散熱片;
(4)耐磨性優良的硬質特種陶瓷用途***,如今的工作主要是集中在軸承、切削刀具方面
;(5)**度的陶瓷可用于燃氣輪機的燃燒器、葉片、渦輪、套管等;在加工機械上可用于機床身、軸承、燃燒噴嘴等。這方面的工作開展得較多,許多國家如美國、日本、德國等都投入了大量的人力和物力,試圖取得**地位。這類陶瓷有氮硅、碳化硅、塞隆、氮化鋁、氧化鋯等。
缺乏可塑性,具有膨脹特性的坯土使擠壓不夠光滑,表面缺陷增加。因此,對結合劑的性能應有評價指標。評價還土的可塑性方法,有施加扭曲、壓縮、拉伸等應力,求出應力與變形之間的關系,用毛細管流變計的方法、粘彈性的方法等。用這種方法可以評價坯土的自守性和流動性。在用粘彈性的方法評價時,可得出結合劑配合量增加到一定程度時,自守性和流動性均會增加的結果。也就是說,結合劑配合量的增加有助于原料的可塑性增加。有機材料是特種陶瓷的主要結合劑,合理選用這些有機材料是保證產品質量的關鍵。在生產中,應根據粉料的特性、制品的形狀、成形方法綜合進行選擇。在江蘇中超金屬科技,特種陶瓷的創新從未停止。
分解合成熱壓陶瓷利用分解反應期的高度活性,在壓力作用下與異類物質產生反應,然后再在壓力作用下燒結成致密陶瓷,為使合成反應能進行的比較均勻和徹底,熱壓時間可以稍長些,但其燒結溫度通常比分解反應的熱壓燒結溫度低。如氫氧化鋇或碳酸鋇分解的氧化鋇與二氧化鈦合成為鈦酸鋇等,都得到了良好的效果。熱等靜壓燒結工藝是將粉末壓胚或裝入包套的粉料放入高壓容器中,在高溫和均衡的壓力作用下,將其燒結為致密體。熱等靜壓燒結課制造高質量的工作,其晶粒均勻、晶界致密、各向同性、氣孔率接近零,密度接近理論密度。該法已用于介電、鐵電材料、氮化硅及復合材料致密件的生產。但由于工藝復雜,成本高,應用范圍受到一定限制。是將粉料成型和預燒封孔后,通入壓力為1~10MPa的氣體進行燒結,以獲得無孔致密燒結的氧化物、氮化硅等特種陶瓷制品。選擇江蘇中超金屬科技的特種陶瓷,就是選擇了與眾不同的品質生活。國產特種陶瓷牌子
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為了生產、研究和學習上的方便,有時不按化學組成,而根據陶瓷的性能,把它們分為**度陶瓷,高溫陶瓷,高韌性陶瓷,鐵電陶瓷,壓電陶瓷,電解質陶瓷,半導體陶瓷,電介質陶瓷,光學陶瓷(即透明陶瓷),磁性瓷,耐酸陶瓷和生物陶瓷等等。 納米陶瓷:它是指晶粒尺寸,晶界寬度,第二相分布,缺陷尺寸均在100nm以下,并具有納米材料固有特征的陶瓷材料。必須指出,即使采用納米粉料,坯體在燒成過程中往往發生晶體迅速成長,甚至出現二次重結晶等問題,結果導致產品已不是納米陶瓷,而是微米陶瓷,因而失去了納米材料的固有特性,也就不能稱為納米陶瓷.另一方面近來許多報道表明,一旦獲得納米陶瓷,將可望克服陶瓷材料的脆性,而且有顯著的超塑性和**度。江蘇什么是特種陶瓷
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