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材料制备技术
材料制备技术
1、能用于制造结构、器件或其他有用产品的物质-----材料
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9、结构陶瓷
结构陶瓷是主要发挥材料机械、热、化学等效能的一类先进陶瓷。
具有耐高温、耐磨、耐腐蚀耐冲刷、抗氧化、高温下蠕变小等优异性能,可以承受金属材料和高分子材料难于胜任的严酷工作环境。
广泛用于能源、航天航空、机械、汽车、冶金、化工、电子等领域,已成为发展极为迅速的一类陶瓷材料。
结构陶瓷按化学组成可分为氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷等。
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20、高温溶液法
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24、溅射镀膜:
利用气体放电产生的正离子,在电场作用下加速成为高能粒子撞击固体表面,使固体表面的原子或分子在撞击作用下离开表面,到衬底上沉积。
25、结构陶瓷材料的应用陶瓷刀具是以陶瓷材料为基础制作的用于金属切削的刀具,能在高速切削条件下保持高的强度、硬度和耐磨性,并具有长的使用寿命。
一、氧化铝基陶瓷刀具二、氮化硅基陶瓷刀具三、金属陶瓷刀具四、陶瓷涂层刀具
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离子束沉积低能离子束沉积:
固态物质的离子束直接打在衬底上沉积成膜,要求离子束能量低.;离子束溅射沉积:
用惰性气体产生的具有较高能量的离子束轰击靶材,进行溅射沉积.
优点:
衬底与束源间距较大,束流,束能及离子束入射角易独立控制
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35、氧化铝陶瓷1、性能特点
(1)强度高于粘土类陶瓷,硬度很高,有很好的耐磨性。
(2)耐高温,可在1600℃高温下长期使用。
(3)耐蚀性很强。
(4)良好的电绝缘性能,在高频下的电绝缘性能尤为突出,每毫米厚度可耐电压8000V以上。
(5)韧性低,抗热震性差,不能承受温度的急剧变化。
2、 主要用途
由于氧化铝陶瓷硬度高(760℃时HRA87,1200℃时仍为HRA80)、耐磨性好,因而很早就用于制做刀具、模具、轴承。
且于制造在腐蚀条件下工作的轴承,其优点尤为突出。
利用耐高温的特性,可制作熔化金属的坩埚、高温热电偶套管等。
氧化铝的耐蚀性很强,可制作化工零件,如化工用泵的密封滑环、机轴套、叶轮等。
36、氧化锆陶瓷3.2.1性能特点
二氧化锆(ZrO2)是一种耐高温、耐磨损、耐腐蚀的无机非金属材料。
二氧化锆具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质。
纯净二氧化锆随温度变化存在三种不同晶型,其相变温度为:
单斜晶1170℃四方晶2370℃立方晶2715℃熔体
氧化锆陶瓷具有很多优良的性质,是目前陶瓷材料中韧性最高的陶瓷之一,具有良好的耐热性、耐磨性、耐腐蚀性、生物相容性、化学稳定性、离子传导性,应用十分广泛。
1ZrO2特种陶瓷2电子陶瓷3功能陶瓷4结构陶瓷
37、氮化硅陶瓷氮化硅陶瓷的原料丰富,加工性能优良,用途广泛。
可以用较低成本生产各种尺寸精确的部件,尤其是形状复杂的部件,其成品率高于其它陶瓷材料。
1、性能特点
(1) 强度
(2) 硬度与耐磨性(3) 抗热震性(4) 化学稳定性(5) 电绝缘性(6) 制品精度
2、主要用途
(1)热压氮化硅可切削淬火钢、铸铁、钢结硬质合金、镍基合金等,其成本低于金钢石和立方氮化硼刀具。
热压氮化硅也可制作高温轴承等。
(2)反应烧结氮化硅多用于制造形状复杂、尺寸精度要求高的零件,可用于要求耐磨、耐腐蚀、耐高温、绝缘等场合。
其制品包括泵的机械密封环、热电偶套管、输送铝液的电磁泵的管道和阀门等。
此外,氮化硅陶瓷是制造新型陶瓷发动机的重要材料。
38、碳化硅陶瓷1、性能特点
碳化硅的最大特点是高温强度高,在1400℃时抗弯强度仍保持在500MPa~600MPa的较高水平。
2、主要用途
由于碳化硅具有高温高强度的特点,因而可用于火箭尾喷管的喷嘴、浇注金属用的喉嘴、热电偶套管、炉管,以及燃气轮机的叶片、轴承等零件。
因其良好的耐磨性,可用于制造各种泵的密封圈。
碳化硅也可用于陶瓷发动机材料。
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