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也是在真空條件下進行的,特點是基片毋須加熱。工作時將待沉積的基片置于真空罩內,令被覆面緊靠著一塊瓷片,該瓷片是有作為被覆用的瓷料制成的,此瓷片稱為靶。當靶受到高達的高度集中的電子束能量轟擊時,靶材上的原子被轟出,并沉積于靠近它的被覆基體表面,在此表面上逐步成核長大,形成一層多晶瓷膜。28/10cmW8隨著科學技術的不斷發(fā)展,燒結特種陶瓷還有電場燒結、微波燒結、自蔓延高溫合成燒結等新穎的燒結方法。按化學成分的不同,特種陶瓷可以分為以下幾種:①氧化物陶瓷:氧化鋁、氧化鋯、氧化鎂、氧化鈣、氧化鈹、氧化鋅、氧化釔、二氧化鈦、二氧化釷、三氧化鈾等。②氮化物陶瓷:氮化硅、氮化鋁、氮化硼、氮化鈾等。③碳化物陶瓷:碳化硅、碳化硼、碳化鈾等。④硼化物陶瓷:硼化鋯、硼化鑭等。⑤硅化物陶瓷:二硅化鉬等。⑥氟化物陶瓷:氟化鎂、氟化鈣、三氟化鑭等。江蘇中超金屬科技,以特種陶瓷為鏡,映照出行業(yè)的美好未來。山西特種陶瓷技術指導
常見的粘結劑有聚丙烯(PP)、無規(guī)則聚丙烯(APP)、聚乙烯(PE)、乙烯一醋酸乙烯共聚體(EVA)、聚苯乙烯(PS)、丙烯酸系樹脂等。其中PE具有優(yōu)異的成形性;EVA與其他樹脂的相溶性好,流動性、成形性也好;APP具有與其他樹脂相溶性好、富于流動性和脫脂性的特征;PS流動性好。助劑有蠟石石蠟、微晶石蠟、變性石蠟、天然石蠟、硬脂酸、配合劑等。成形材料的流動性可以使用高式流動點測定器和熔化分度器進行評價。當脫脂具有結合劑的含量多 時,則脫脂性有降低的傾向,助劑的石蠟多者,脫脂性好。如果有機材料在特定的溫度區(qū)域不能全部飛散掉,就會影響陶瓷的燒結,因此,需要考慮熱分解特性,加以選擇。松江區(qū)特種陶瓷探索特種陶瓷的奧秘,就在江蘇中超金屬科技有限公司。
特種陶瓷是二十世紀發(fā)展起來的,在現(xiàn)代化生產和科學技術的推動和培育下,它們"繁殖"得非??欤绕湓诮?、三十年,新品種層出不窮,令人眼花繚亂。按照化學組成劃分有:
氧化物陶瓷:氧化鋁、氧化鋯、氧化鎂、氧化鈣、氧化鈹、氧化鋅、氧化釔、二氧化鈦、二氧化釷、三氧化鈾等。
氮化物陶瓷:氮化硅、氮化鋁、氮化硼、氮化鈾等。
碳化物陶瓷:碳化硅、碳化硼、碳化鈾等。
氟化物陶瓷:氟化鎂、氟化鈣、三氟化鑭等。
還有砷化物陶瓷,硒化物陶瓷,碲化物陶瓷等。
根據(jù)堇青石分子組成(2MgO·2Al2O3·5SiO2),原料可選用滑石、高嶺土和氧化鋁。成形用坯土從口蓋里面的供給孔進入口蓋內,經(jīng)過細分后,向薄壁擴展,再結合,由此求得延伸性和結合性好的質量。另外,作為擠壓成形后的蜂窩狀體,為了保持形狀,坯土的屈服值高者好,也就是說,選擇結合劑應使坯土的流動性和自守性兩個性能達到比較好化。
原料粉末、結合劑、助劑(潤滑劑、界面活性劑等)及水經(jīng)機械混練后,用螺桿擠壓機連續(xù)式擠壓或用油壓柱塞式擠壓機擠壓成形。一般來說,擠壓成形使用的結合劑只要用低濃度水溶液,便可顯示出高粘性的結合性能。常用的有甲基纖維素(MC)、羧甲基纖維素(CMC)、聚氧乙烯(PEO)、聚乙烯醇(PVA)、羥乙基纖維素(HEC)等。MC能很好溶于水中,當加熱時很快膠化。CMC能很好溶于水中,分散性、穩(wěn)定性也高。PVA ***地用于各種成形。潤滑劑可減少粉體間的摩擦,界面活性劑可提高原料粉末與水的潤濕性。 在江蘇中超金屬科技,特種陶瓷的創(chuàng)新從未停止。
通過多孔胚體同氣相或液相發(fā)生化學反應,使胚體質量增加,空隙減小,并燒結成一定強度和尺寸精確的成品的一種燒結工藝。此法有如下兩個:(1)提高制品質量,燒成的制品不收縮,尺寸不變化;(2)反應速度快,傳質和傳熱過程貫徹在燒結全過程。普通燒結法物質遷移過程發(fā)生在坯體顆粒與顆粒的局部,反應燒結法物質遷移過程發(fā)生在長距離范圍內。分為液相反應燒結和氣相反應燒結兩類。采用前一類的居多。燒結氧氮化硅坯件時添加硅、二氧化硅和氟化鈣(或氧化鈣、氧化鎂等,玻璃相形成劑)同氮反應生成二氮氧化二硅(Si2ON2),氧化鈣、氧化鎂等同二氧化硅形成玻璃相,氮溶解在焙融體(玻璃相)中;Si2ON2,晶體從被氮飽和的玻璃相中析出。這樣制出的氧氮化硅的密度可相當于理論密度90%以上。江蘇中超金屬科技,以特種陶瓷為媒,傳遞科技與創(chuàng)新的力量。松江區(qū)特種陶瓷
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壓電陶瓷材料壓電陶瓷是實現(xiàn)機械能與電能相互轉換重要的功能材料,廣泛應用于音響設備、傳感器、報警器、超聲清洗、醫(yī)療診斷及通訊等許多領域。一般壓電陶瓷材料為鋯鈦酸鉛(PZT)系,有的瓷料中氧化鉛含量高達60~70%左右,由于生產過程中產生的粉塵及燒結過程中的鉛揮發(fā),這不僅給工藝和產品質量穩(wěn)定帶來諸多問題,而且給生態(tài)環(huán)境和人類的健康帶來危害,研究新型無鉛壓電陶瓷以減少對環(huán)境的污染己成為一項十分緊迫的任務。 1961年前蘇聯(lián)學者Smolensky等人發(fā)現(xiàn)鈦酸鉍鈉(Bi1/2Na1/2)TiO3,簡稱BNT為鈣鈦礦型(ABO3)鐵電體。其居里點為320℃。極化困難限制其實際應用,直到80年代末,90年代初日本學者Takenaka等人用Ba++ 對Bi1/2Na1/2 進行A位置換,出現(xiàn)了BNT-BaTiO3系,即BNBT系壓電陶瓷,解決了BNT難以極化問題;獲得頻率常數(shù)高,介電常數(shù)較小,具有很大各向異性的新體系。山西特種陶瓷技術指導
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