《精细陶瓷》PPT课件

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1、陶瓷是各种无机非金属材料的总称,是现代工业固体材料的三大支柱之一,是许多高新技术领域中不可缺少的关键材料。   陶瓷在汽车上的应用很广,如耐高温、高压的火花塞,陶瓷发动机等。第7章精细陶瓷一、陶瓷的分类1.传统陶瓷以天然的硅酸盐矿物为原料烧制而成,也叫硅酸盐陶瓷,主要用于日用、建筑、卫生陶瓷制品以及工业上应用的高低压电瓷、耐酸及过滤陶瓷等。第一节陶瓷的分类、组成及性能2.精细陶瓷区别于传统陶瓷,近代发展起来的各种陶瓷总称为精细陶瓷,也可称为新型陶瓷、高技术陶瓷或特种陶瓷。第一节陶瓷的分类、组成及性能①按性能分分为

2、高强度陶瓷、高温陶瓷、耐磨陶瓷、耐酸陶瓷、压电陶瓷、电介质陶瓷、光学陶瓷、半导体陶瓷、磁性陶瓷、卫生陶瓷。②按用途分分为结构陶瓷和功能陶瓷。第一节陶瓷的分类、组成及性能③按化学组成分分为氧化物(氧化铝、氧化锆、氧化镁)陶瓷;氮化物(氮化铝、氮化硅、氮化硼)陶瓷;碳化物(碳化硅、碳化硼)陶瓷;复合陶瓷(氧氮化硅铝陶瓷、镁铝尖晶石陶瓷、锆钛酸铝镧陶瓷);金属陶瓷和纤维增强陶瓷。第一节陶瓷的分类、组成及性能二、陶瓷的组织结构由晶相、玻璃相、气相组成。各相的组成、数量、形状和分布都会影响陶瓷的性能。第一节陶瓷的分类、组成

3、及性能1.晶相是陶瓷的基本组成。主要有两种晶体结构,即离子键构成的离子晶体和共价键组成的共价晶体。它们都具有很高的结合能。第一节陶瓷的分类、组成及性能2.玻璃相陶瓷烧结时,各组成物和杂质经物理化学反应形成的液相,冷凝后仍为非晶态结构的部分。分布在晶相之间,起粘结晶体、填充气孔空隙和抑制晶粒长大的作用。3.气相即陶瓷中残留的气体形成的气孔。第一节陶瓷的分类、组成及性能三、陶瓷的性能1.力学性能高硬度、高耐磨性,几乎没有塑性,完全是脆性断裂,冲击韧度和断裂韧度很低。抗拉强度低,但抗压强度较高。弹性模量高,可达金属的数

4、倍。第一节陶瓷的分类、组成及性能2.热性能熔点高,高温强度好。耐高温,不氧化,高温抗蠕变能力强。热膨胀系数低,导热性小,高温绝热性好,但抗热震性差,温度剧烈变化时易破裂。第一节陶瓷的分类、组成及性能3.化学性能对酸、碱、盐有良好抗蚀能力,化学稳定性很高。第一节陶瓷的分类、组成及性能4.电性能陶瓷都有较好的电绝缘性能,可直接作绝缘材料,也可做半导体材料。第一节陶瓷的分类、组成及性能精细陶瓷以精制高纯化工产品为原料,采用各种先进的成型、烧结或其它工艺制成。在热学上具有耐热、隔热、导热、集热等特性;在力学上具有硬质、耐

5、磨、高温强度高、润滑性、耐热低膨胀性;在化学上具有强的化学稳定性、耐强酸强碱等腐蚀性、催化剂作用;在电磁学上具有绝缘性、导电性、压电性、半导体性、磁性、介电性、离子导电性、电子发射性等。第二节精细陶瓷简介一.氧化铝陶瓷氧化铝陶瓷又称高铝陶瓷,主要成分是A1203和SiO2。A1203含量越高性能越好,按A1203的含量分为75瓷、85瓷、96瓷、99瓷等。第二节精细陶瓷简介氧化铝陶瓷的特性1.氧化铝陶瓷强硬度高2.氧化铝陶瓷脆性大3.氧化铝陶瓷高温性能好4.氧化铝瓷的耐磨性好第二节精细陶瓷简介二.氮化硅陶瓷(一)

6、氮化硅生产方法1.反应烧结法将硅粉或硅粉与Si3N4粉混合成型后,放入氮化炉中于1200℃预氮化,然后可以用机械加工的方法加工成所需要的尺寸形状,最后再放人炉中在1400℃进行20~25小时的最终氮化,成为尺寸精确的制品。第二节精细陶瓷简介2.热压烧结法在Si3N4粉中加入少量促进烧结的添加剂(如氧化镁),装入石墨制造的模具中,在1600~1700℃和2~3×107Pa条件下烧结,得到几乎没有气相的致密制品。第二节精细陶瓷简介(二)氮化硅陶瓷性能和应用1.氮化硅稳定性好2.氮化硅硬度高3.氮化硅耐磨性好4.氮化硅

7、热胀系数小5.氮化硅组织致密6.制造特殊性能零件7.制造刀具第二节精细陶瓷简介三.碳化硅陶瓷碳化硅粉是把石英、碳和木屑装入电弧炉中,在1900~2000℃的高温下合成的。第二节精细陶瓷简介1.碳化硅陶瓷生产方式碳化硅和氮化硅一样,生产方式也有反应烧结和热压烧结两种。2.碳化硅陶瓷特性高温强度大,热传导能力高,热稳定性、耐蚀性、耐磨性、抗蠕变性优异。第二节精细陶瓷简介3、碳化硅陶瓷的应用碳化硅用于火箭尾喷嘴、浇注金属用的喉嘴、热电偶套管、炉管、燃气轮机的叶片、轴承等零件。及高温下热交换器材料、核燃料的包封材料和制作

8、各种泵的密封圈。第二节精细陶瓷简介四.氮化硼陶瓷氮化硼晶体结构与石墨相似,性能也有很多相近之处,又称“白石墨”。有良好的耐热性、热稳定性、导热性、高温介电强度,是理想的散热材料和高温绝缘材料。第二节精细陶瓷简介氮化硼化学稳定性好,能抵抗大部分熔融金属的侵蚀。有很好的自润滑性。硬度低,可进行机械加工。 用于制造熔炼半导体的坩埚及冶金用高温容器、半导体散热绝缘零件、高温轴承、

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