重點介紹以下成型方法:固體無模成型。陶瓷無模成型是直接利用CAD設計結果,通過計算形成可執(zhí)行的像素單元文件,然后通過類似計算機打印輸出設備將要成型的陶瓷粉體快速形成實際像素單元(尺寸可小至微米級),一個一個單元疊加的結果即可直接成型所需要的三維立體構件。美國Rutgers大學和Argonne實驗室利用熔融沉積成型技術制備了Al2O3噴嘴座,燒結密度98%,強度824±110MPa;麻省理工學院利用3D打印成型技術研制的四方氧化鋯陶瓷強度670MPa,斷裂韌性4MPa·m1/2,并制造出熱氣體陶瓷過濾器;英國布魯諾大學利用10%體積含量的ZrO2墨水采用噴墨打印機成型制備出相關陶瓷樣品。圖8為3D打印成型技術制備的各種精密陶瓷部件。碳化硅陶瓷在石油、化工、機械、航天、核能等領域大顯身手,日益受到人們的重視。低密度碳化硅陶瓷廠家直銷
氣壓燒結(GPS):氣壓燒結是指在陶瓷高溫燒結過程中施加一定的氣體壓力,范圍在1~10MPa以便阻止高溫下陶瓷材料的分解和失重,從而可以提高燒結溫度,促進材料的致密化,是先進陶瓷較重要的燒結技術之一。該技術較早由日本的Mitomo報道,其較大優(yōu)勢在于可以較低成本制備性能優(yōu)良、形狀復雜的共價鍵陶瓷,并可以實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。近30年來氣壓燒結在日本、美國、德國和中國得到了普遍而深入的研究,燒結材料的范圍不斷擴大與推廣,國內(nèi)在大尺寸氣壓燒結氮化硅陶瓷方面突破了國外技術封鎖,實現(xiàn)技術國產(chǎn)化。低密度碳化硅陶瓷廠家直銷通常意義上的碳化硅陶瓷是單相陶瓷材料,并不屬于復合材料。
碳化硅(SiC) [1] 是共價鍵很強的化合物,其Si--C鍵的離子型只12%左右,因此,它也具有優(yōu)良的力學性能、優(yōu)良的抗氧化性、高的抗磨損性以及低的摩擦系數(shù)等。碳化硅的較大特點是高溫強度高,普通陶瓷材料在1200 ~ 1400攝氏度時強度將明顯降低,而碳化硅在1400攝氏度時抗彎強度仍保持在500 ~600MPa的較高水平,因此其工作溫度可達1600 ~ 1700攝氏度。再加上碳化硅陶瓷的熱傳導能力也較高,在陶瓷中只次于氧化鈹陶瓷,因此碳化硅已經(jīng)普遍應用于高溫軸承、防彈板、噴嘴、高溫耐蝕部件以及高溫和高頻范圍的電子設備零部件等領域。
在碳化硅行業(yè)的人都知道碳化硅可以用于很多方面。很多客戶采購碳化硅微粉做陶瓷用,具體解釋如下:采用無壓燒結、熱壓燒結、熱等靜壓燒結和反應燒結的SiC陶瓷具有各異的性能特點。如就燒結密度和抗彎強度來說,熱壓燒結和熱等靜壓燒結SiC陶瓷相對較多,反應燒結SiC相對較低。另一方面,SiC陶瓷的力學性能還隨燒結添加劑的不同而不同。無壓燒結、熱壓燒結和反應燒結SiC陶瓷對強酸、強堿具有良好的抵抗力,但反應燒結SiC陶瓷對HF等較強酸的抗蝕性較差。就耐高溫性能比較來看,當溫度低于900℃時,幾乎所有SiC陶瓷強度均有所提高;當溫度超過1400℃時,反應燒結SiC陶瓷抗彎強度急劇下降。高溫碳化硅陶瓷是新型航空材料國大飛機項目的關鍵技術之一。
碳化硅陶瓷的幾個主要應用領域及用途:1、能源環(huán)保,將煤氣在高溫下直接凈化,可充分利 Hexolov熱交換器用煤氣的顯熱,比之常溫凈化可較大程度上提高熱效率,將高溫凈化后的煤氣直接用于燃氣輪機發(fā)電,可以較大程度上提高供電效率,減低有害物的排量,節(jié)約用水?,F(xiàn)代燃煤發(fā)電系統(tǒng)中燃氣輪機設備的使用與環(huán)境保護的標準都要求實現(xiàn)高溫燃氣直接除塵。2、發(fā)熱元件,碳化硅重要的導電特性使得其是制造lOOO℃以上加熱爐發(fā)熱元件的較主要材料,碳化硅發(fā)熱元件是碳化硅材料的較主要產(chǎn)品,具有極大的市場。研究人員以B和C為添加劑,采用熱等靜壓燒結工藝,在1900℃便獲得高密度SiC燒結體。低密度碳化硅陶瓷廠家直銷
碳化硅噴嘴在安裝時,不得對噴頭進行拆裝、改動,并嚴禁給噴頭附加任何裝飾性涂層。低密度碳化硅陶瓷廠家直銷
碳化硅陶瓷的制備方法:a、熱壓燒結碳化硅陶瓷,熱壓燒結即在燒結過程中施加一定的壓力,壓力的存在使原子擴散速率增大,燒結驅(qū)動力增加,從而加快燒結過程。然而,在高壓條件下,燒結體中會出現(xiàn)垂直于壓力方向定向生長的晶粒,為避免這種現(xiàn)象,可以選用熱等靜壓燒結的方法。b、無壓燒結碳化硅陶瓷,無壓燒結被認為是SiC燒結較有前途的燒結方法,通過無壓燒結工藝可以制備出復雜形狀和大尺寸的SiC部件。根據(jù)燒結機理的不同,無壓燒結又可分為固相燒結和液相燒結。低密度碳化硅陶瓷廠家直銷
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