Kerámiaipari világhírek

10 A szinterelés elősegíti a szinterezési hőmérséklet csökkentését és az alumínium -oxid (Al₂o₃) és a cirkónium -os (ZRO₂) kerámia tömörítését

2025-08-19

Műszaki Kerámia Co., (EC © ™) Jelentés:

Több mint 20 éves termelési tapasztalattal rendelkezik az EK műszaki csoportja elkötelezett az alumínium -oxid (Al₂o₃) és a cirkóniumi (ZRO₂) kerámia szinterezési hőmérsékleti és termelési költségeinek csökkentése mellett, miközben jelentősen javítja a tulajdonságokat, mint például az erő, a keménység és a keménység. Az ebben a cikkben bemutatott tíz szintering AIDS elismert megoldások az ipari szakértői kutatások éveiből. Az alapítványra építve az EC © ™ kiterjedt tesztelési és kombinált ügyfélkövetelményeket végzett gyakorlati alkalmazási környezetekkel az egyedi megoldások kidolgozása érdekében. Az 1–5 -es szinterezési segédeszközök az alumínium -oxid kerámiára, a 6–10 a cirkónium -kerámia. Titoktartási okokból csak rövid leírásokat tartalmaznak:


1.

Összetétel:MGO-SIO₂-alapú kompozit szinterelési segédeszköz (MGO ≈ 1–2% + SIO₂ ≤ 3%)

Mechanizmus:Alacsony olvadáspontú folyadékfázist (szilikát üvegfázis) képez 1450–1550 ° C-on, elősegíti a részecskék átrendeződését és a sűrűsítést, míg az MGO elnyomja a rendellenes gabona növekedését.

Teljesítmény -előnyök:

    Az osintering hőmérséklete 1500 ° C alá csökken (a tiszta Al₂o₃ ≥1600 ° C -ra van szükség), amely> 99% -os sűrűsítést igényel.

    A szemcsés szerkezet fokozza a hajlítószilárdságot 400–600 MPa-ra és javítja a kopásállóságot.

Alkalmazások:Szerkezeti kerámia alkatrészek (például vágószerszámok, csapágygolyók), kopásálló bélések, elektronikus csomagolószubsztrátok.

Jellemzők:Egyensúlyba hozza a sűrűség és a magas hőmérsékleti szilárdság, elkerülve a korrózióállóság lebomlását a túlzott üvegfázis miatt.


2.

Összetétel:Nano-tio₂ (anatáz, részecskeméret <50 nm)

Mechanizmus:A ti⁴⁺ helyettesíti az al³⁺-t, olyan rácsos üresedéseket hozva létre, amelyek aktiválják az Al³⁺ diffúziós útvonalakat (szilárd fázisú szintering domináns), csökkentve a szinterezési aktivációs energiát.

● Teljesítmény -előnyök:

    Az osintering hőmérsékletet 100–200 ° C -ra csökkentették, a tiszta Al₂o₃ sűrűsítését.

    Az OSUB-mikron gabona finomítása 15–20% -kal növeli a keménységet (HV), és javítja a termikus ütésállóságot.

● Alkalmazások:Átlátszó alumínium-oxid-kerámia (infravörös ablakok, nagynyomású nátrium-lámpacsövek), magas hőmérsékletű szerkezeti komponensek (oxidáció-rezisztens alkatrészek).

● Jellemzők:Nincs bevezetett üvegfázis, fenntartva a nagy tisztaságú optikai vagy elektromos tulajdonságokat.


3.

● Kompozíció:Y₂o₃ + la₂o₃ kompozit ritkaföldfém additív (teljes kiegészítés 0,5–2%)

● Mechanizmus:A ritkaföldfémi ionok elkülönülnek a gabona határán, a szennyeződések tisztítását (például Na⁺), gátolják a gabonahatár migrációját, elősegítik az egyenletes sűrűsítést és elnyomják a gabona durvaságot.

● Teljesítmény -előnyök:

    Ospresses a rendellenes gabona növekedést (csapáshatás), a magas hőmérsékleti szilárdság-visszatartással> 90% (1000 ° C-on tesztelve).

    A törés-szilárdság (KIC) 4–5 MPa · m¹/²-re (egyfázisú Al₂o₃ ≈ 3 MPa · m¹/²).

● Alkalmazások:Magas hőmérsékletű repülőgép-alkatrészek (égési kamra bélések), kopás- és korrózióálló ipari berendezések (szelepek, szivattyú tömítések).

● Jellemzők:Fokozza a gabona határának kohézióját, a magas hőmérséklet-stabilitás kiegyensúlyozását és a mechanikai megbízhatóságot.


4.

● Kompozíció:Részben stabilizált zro₂ (t-zro₂) diszpergálva az Al₂o₃ mátrixban (ZTA kerámia, ZRO₂ tartalom 5–15%)

● Mechanizmus:A T-ZRO₂ részecskék stressz-indukált fázis-transzformáción mennek keresztül, az energiát felszívva és a repedések eloszlatása az edzés céljából; A nano-zro₂ szintén gátolja az Al₂o₃ gabona növekedését.

● Teljesítmény -előnyök:

    Az OFRACTURE keménység szignifikánsan 8–12 MPa · m¹/² -re (tiszta al₂o₃ ≈ 3 MPa · m¹/²) nőtt.

    oflexurális szilárdság ≥500 MPa, kiváló ütésállósággal.

● Alkalmazások:Nagyteljesítményű szerkezeti alkatrészek (fogászati ​​implantátum-ütközések, ballisztikus páncéllemezek), nagy terhelésű kopásálló alkatrészek (kerámia csapágyak, őrlési közeg).

● Jellemzők:Megszakítja a hagyományos al₂o₃ mechanikai teljesítménykorlátait, kombinálva a keménységet a repedés terjedési ellenállásával.


5. Camgsio (költséghatékony kompozit folyadékfázisú segély)

● Kompozíció:CAO-MGO-SIO₂ rendszer (CMS rendszer, teljes kiegészítés 3–5%)

● Mechanizmus:Többkomponensű alacsony eutektikus folyadékfázist (<1300 ° C) képez, amely gyorsan kitölti a pórusokat nagy sűrítési hatékonysággal.

● Teljesítmény -előnyök:

    Az osintering hőmérséklet ~ 1400 ° C-ra csökkent, ideális költségérzékeny alkalmazásokhoz.

    Odenzifikáció> 98%, bár a magas hőmérsékleti szilárdság valamivel alacsonyabb, mint a THS-MGSIO, több üvegfázis miatt.

● Alkalmazások:Olcsó kopásálló alkatrészek (mechanikus perselyek, ipari kerámiahengerek), építőanyagok (csempe megerősítésének aggregátumai).

● Jellemzők:A szinterezési hatékonyság és a költséghatékonyság egyensúlya, nagyszabású termeléshez alkalmas.


6. Y3Z (Yttria-stabilizált cirkónium-stabilizátor)

● Kompozíció:3 mol% y₂o₃-stabilizált zro₂ (3y-tzp)

● Mechanizmus:Az Y³⁺ feloldódik a zro₂ rácsba, stabilizálva a tetragonális metastabil fázist (T-ZRO₂) szobahőmérsékleten, stressz-indukált fázis-transzformációval (T → M) az edzés érdekében.

● Teljesítmény -előnyök:

    OFRACTURE keménység 8–10 MPa -ig · m¹/², hajlító erő> 1000 MPa.

    Ocontrollable gabonaméret (egységes nanoméretű szerkezet), kiváló biokompatibilitás.

● Alkalmazások:Fogászati ​​restaurációk (minden kerámia koronák, implantátumok ütései), precíziós szerszámok (kerámia pengék), orvosbiológiai implantátumok.

● Jellemzők:Klasszikus nagy szilárdságú, magas sebességű cirkónium-rendszer, klinikailag validálva.


7. Yalsi (alacsony hőmérsékletű üvegfázisú kompozit segédeszköz)

● Kompozíció:MAS üvegsegély (mgo-al₂o₃-sio₂) vagy y-mas változat

● Mechanizmus:Alacsony olvadáspontú üveg folyadékfázist képez 1250–1350 ° C-on, nedvesítve a zro₂ részecskéket az átrendezés és a sűrűsítés elősegítésére.

● Teljesítmény -előnyök:

    Az osintering hőmérséklete 1350 ° C alá csökken (a hagyományos 3y-TZP 1500–1600 ° C-ot igényel).

    Odenzifikáció> 99%, a felületi felület precíziós optikai alkatrészekhez.

● Alkalmazások:Gyors beillesztési fogászati ​​kerámia blokkok, infravörös optikai ablakok (átlátszó ZRO₂ alkatrészek), olcsó szerkezeti alkatrészek (egészségügyi kerámia szelepmagok).

● Jellemzők:A folyadékfázisú szinterelés felgyorsítja a sűrűsítést, a rövidítési ciklusokat és csökkenti az energiafogyasztást.


8. SCZR (Scandium-stabilizált ultra-magas hőmérsékleti rendszer)

Összetétel:SC₂O₃-stabilizált Zro₂ (SCSZ, SC³⁺ Adding 5–15 mol%)

Mechanizmus:Az SC³⁺ sugár nagy kompatibilitása a ZR⁴⁺-vel szilárd oldatot tesz lehetővé, stabil köbméter (C-ZRO₂) vagy ultrafinikus T-ZRO₂-t képezve, gátolja a fázis-transzformáció lebomlását.

Teljesítmény -előnyök:

    OHIGH-hőmérséklet-szilárdsági visszatartás> 95% (1200 ° C-on tesztelve), keménység (HV) ≥1200.

    OFRACTURE szilárdság 6–8 MPa · m¹/², kiváló termikus sokkrezisztencia (ΔT 800 ° C -os kerékpározás).

ApplMikációk:Hőgát bevonatok aero-motorok, szilárd oxid üzemanyagcellák (SOFC) elektrolitokhoz, extrém-környezeti tömítésekhez.

Jellemzők:A magas hőmérsékletű stabilitás és a szerkezeti megbízhatóság, bár költséges (az SC ritka fém).


9. CEZR (Ceria-stabilizált antioxidációs rendszer)

Összetétel:CEO₂-stabilizált ZRO₂ (CE-TZP, CE⁴⁺ adagolás 8-12 mol%)

Mechanizmus:CE⁴⁺/CE³⁺ A valencia váltás megtisztítja az oxigénüregeket, gátolja az oxidatív lebomlást; A tetragonális fázis stabilizálása fokozza a szilárdságot.

Teljesítmény -előnyök:

    Oexcellens oxidációs ellenállás (CE³⁺ csökkenti a rács lebomlását).

    Ocontrollálható, magas hőmérsékletű vezetőképesség (fokozott oxigén-ion migráció), törés-szilárdság 5–7 MPa · m¹/².

Alkalmazások:Autóipari kipufogógáz-tisztító szubsztrátok, magas hőmérsékletű katalitikus reaktorok, elektronikus érzékelő alkatrészek.

Jellemzők:Funkcionális összetett kiegyensúlyozó mechanikai tulajdonságok és a környezeti tartósság (például oxidáció, elektrokémiai körülmények).


10.

Összetétel:SIC nanocsövek vagy pofaszakállok (3–10%-os kiegészítés) a zro₂ mátrixmal kompozitálva

Mechanizmus:A SIC megerősítése híd repedési tippeket, az energiát kihúzva; Egyidejűleg gátolja a zro₂ gabona durvaságot és javítja a hővezető képességet.

Teljesítmény -előnyök: Obreakhrough törés szilárdsága 12–15 MPa · m¹/² (hagyományos zro₂ ≈ 8 MPa · m¹/²).

    Obreakhrough törés szilárdsága 12–15 MPa · m¹/² (hagyományos zro₂ ≈ 8 MPa · m¹/²).

    Oszigniálisan fokozta a termikus ütésállóságot (megnövekedett termikus vezetőképesség, csökkentett termikus feszültség).

Alkalmazások:Szélsőséges hőmérséklet-kerékpáros alkatrészek (Aero-motor égési kamra bélések), nagy hatású kopásálló berendezések (bányászati ​​zúzó kalapács bélés).

Jellemzők:Többméretű megerősítő mechanizmus, az egyes anyagok teljesítményének szűk keresztmetszeteinek leküzdése.




Nyilatkozat: A cikk/hír/videó az internetről vagy az AI szoftver által készített. Weboldalunk újból kinyomtatja a megosztás célját. Az újbóli nyomtatott cikk/hír/videó szerzői joga az eredeti szerző vagy az eredeti hivatalos fiókhoz tartozik. Ha valamilyen jogsértést érint, kérjük, tájékoztasson minket időben, és ellenőrizzük és töröljük azt.


+86-15993701193hj@engineeringceramic.com
X
Privacy Policy
Reject Accept