仿生復相陶瓷:為克服陶瓷材料的脆性,提高其韌性,國內外許多科學家們從對天然生物材料如竹,貝殼等的結構特征所進行的判析中得到啟示,從而進一步對結構陶瓷的材料設計,制備工藝等多方面進行了研究。果然,獲得了某些仿生復相陶瓷。主要技術措施有纖維、晶須補強,顆粒彌散,自補強(原位生長),多相補強以及表面改性等。例如,YTZP陶瓷材料,室溫強度已達2000mpa以上,KIC已超過15,達到了可與某些金屬材料比較的強度。又如,SiC陶瓷通N2形成Si3N4表面層,使強度和斷裂韌性均有明顯提高。總之復相特種陶瓷材料所具有的**度,高耐磨性等特點,在高科技領域中的應用已取得顯著效果,已成為結構陶瓷研究熱點之一。江蘇中超金屬科技,以特種陶瓷為紐帶,串聯起行業的各個環節。北京耐用特種陶瓷
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。標準特種陶瓷牌子江蘇中超金屬科技,以特種陶瓷為筆,書寫行業發展的壯麗詩篇。
由清華大學材料科學與工程系楊金龍教授發明的CiM(陶瓷膠態注射成型方法及裝置)技術在國內該領域中處于**水平。陶瓷的注射成型技術有著諸多優點,用它制備復雜形狀的陶瓷元件,不僅產品尺寸精度高、表面條件好,而且省去了后加工操作,降低了生產成本,縮短了生產周期,還具有自動化程度高、適合于大規模生產的特點。該工藝一般包括下列步驟:陶瓷粉的選取、粘結劑的選取、陶瓷粉與粘結劑的均勻混合、注射成型、脫脂、燒結。其中脫脂是關鍵。起初的陶瓷成型注射技術是將大量的高分子樹脂與陶瓷粉體混練在一起后得到混合料,然后裝入注射機于一定溫度注入模具,迅速冷凝后脫模而制成坯體。該技術適合制備濕坯強度大,尺寸精度高,機械加工量少,坯體均一的產品,適于大規模生產。對形狀復雜、厚度較薄產品的制備有著明顯的優越性。但是由于含有大量的高分子粘結劑,使陶瓷坯體的脫脂成為不可逾越難題,并且有毛坯易變形,容易形成氣孔等缺點。
特種陶瓷不同的化學組成和組織結構決定了它不同的特殊性質和功能,如**度、高硬度、高韌性、耐腐蝕、導電、絕緣、磁性、透光、半導體以及壓電、光電、電光、聲光、磁光等。由于性能特殊,這類陶瓷可作為工程結構材料和功能材料應用于機械、電子、化工、冶煉、能源、醫學、激光、核反應、宇航等方面。一些經濟發達國家,特別是日本、美國和西歐國家,為了加速新技術**,為新型產業的發展奠定物質基礎,投入大量人力、物力和財力研究開發特種陶瓷,因此特種陶瓷的發展十分迅速,在技術上也有很大突破。特種陶瓷在現代工業技術,特別是在高技術、新技術領域中的地位日趨重要。本世紀初特種陶瓷的國際市場規模預計將達到500億美元,因此許多科學家預言:特種陶瓷在二十一世紀的科學技術發展中,必定會占據十分重要的地位。特種陶瓷,江蘇中超金屬科技的驕傲,也是行業的瑰寶。
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。體驗江蘇中超金屬科技的特種陶瓷,感受科技帶來的非凡體驗。棲霞區定做特種陶瓷
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對于空氣中很難燒結的制品,為防止其氧化,可在爐膛內通入一定量的某種氣體,在此特種氣氛下進行燒結稱為。此法適用于:制備高壓鈉燈用的氧化鋁透光燈管。其他如等透光陶瓷也采用氣氛燒結法。MgO32,OYOBe,氮化硅、碳化硅等非金屬陶瓷也必須在氮及惰性氣體中進行燒結。對于在常壓高溫易于氣化的材料,可使其在稍高壓壓力下燒結。陶瓷中含有某種揮發性比較高的物質時,在燒結過程中,將不斷向大氣擴散,從而使基質中失去準備的化學計量比。在燒結使為保持必要的成分比。除在配方中適當加重易揮發組分外,還應注意燒成時的氣氛保護。例如將合成的WC-Co納米冷壓成型,然后在H2氣氛下低于WC-Co的共熔溫度(1300℃)進行液相燒結,比傳統的WC-Co硬質合金的燒結溫度低100℃以上。為了防止晶粒長大,可加入適量添加劑,如VC、TaC、Cr2O3等,可有效地減緩WC晶粒在液相燒結中的迅速長大。**終合成晶粒度為200nm的WC-Co硬度合金。北京耐用特種陶瓷
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