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      特種陶瓷熱壓燒結方法

      如果加熱粉體的同時進行加壓,那么燒結主要取決于塑性流動,而不是擴散。對于同一材料而言,壓力燒結與常壓燒結相比,燒結溫度低得多,而且燒結體中氣孑L率也低。

          如果加熱粉體的同時進行加壓,那么燒結主要取決于塑性流動,而不是擴散。對于同一材料而言,壓力燒結與常壓燒結相比,燒結溫度低得多,而且燒結體中氣孑L率也低。另外,由于在較低的溫度下燒結,就抑制了晶粒成長,所得的燒結體致密,且具有較高的強度(晶粒細小的陶瓷,強度較高)。
          1.一般熱壓法
          一般熱壓法又叫壓力燒結法,是對較難燒結的粉料或生坯在模具內施加壓力,同時升溫燒結的工藝。加壓操作有:恒壓法,整個升溫過程中都施加預定的壓力;高溫加壓法,高溫階段才施加壓力;分段加壓法,低溫時加低壓、高溫時加到預定的壓力。此外又有真空熱壓燒結、氣氛熱壓燒結、連續加壓燒結等。其基本結構示于圖1-3-20。圖1-3-21表示出熱壓Mg0粉體的致密化過程。

          在熱壓中,最重要的是模型材料的選擇。使用最廣泛的模型材料是石墨,但因目的不同,也有使用氧化鋁和碳化硅的。纖維增強的石墨模型壁薄,可經受30—50 MPa的壓力。表1-3-3列出單軸加壓的熱壓模型材料。
      表1-3-3單軸加壓昀熱壓模型材料
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      ┃  模型材料      ┃最高使用溫度(℃)  ┃最高使用壓力(MPa) ┃    備  注                              ┃
      ┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
      ┃    石墨        ┃ 2500             ┃           70     ┃                                        ┃
      ┃    氧化鋁      ┃ 1200             ┃           210    ┃}機械加工困難,抗熱沖擊性弱,易產生蠕變 ┃
      ┃    氧化鋯      ┃ 1180             ┃                  ┃                                        ┃
      ┃    氧化鈹      ┃ 1000             ┃           105    ┃                                        ┃
      ┃    碳化硅      ┃ 1500             ┃           280    ┃~械加工困難,有反應性,價高             ┃
      ┃    碳化鉭      ┃ 1200             ┃           56     ┃                                        ┃
      ┃碳化鎢,碳化鈦  ┃ 1400             ┃           70     ┃                                        ┃
      ┃  二硼化鈦      ┃ 1200             ┃           105    ┃k械加工困難,價高,易氧化,易產生蠕變   ┃
      ┃    鎢          ┃ 1500             ┃           245    ┃                                        ┃
      ┃    鉬          ┃ 1100             ┃           21     ┃                                        ┃
      ┃耐腐蝕高溫鎳    ┃}1100             ┃                  ┃    蔣變                                ┃
      ┃  合金不銹鋼    ┃                  ┃                  ┃                                        ┃
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          加熱方式,幾乎都采用高頻感應方法,對于導電性能好的模型,可以采用低電壓、大電流的直接加熱方式。
          熱壓法的缺點是加熱、冷卻時間長,而且必須進行后加工,生產效率低,只能生產形狀不太復雜的制品。使用熱壓法可制備強度很高的陶瓷車刀等。就氧化鋁燒結體而言,常壓燒結制品的抗折強度約為350 MPa,熱壓制品的抗折強度為700 MPa左右。熱壓法在制備很難燒結的非氧化物陶瓷材料過程中,也獲得廣泛的應用。
          現以氮化硅為例介紹熱壓法。在氮化硅粉末中,加入氧化鎂等添加劑,在1700℃下,施以30 MPa的壓力,則可達到致密化。在這種情況下,因為氮化硅與石墨模型發生反應,其表面生成碳化硅,所以在石墨模型內涂上一層氮化硼,以防止發生反應,并便于脫模。但是,由于BN中含有B2 03,它具有吸濕性,如果在使用過程中急速加熱就會把吸附水分放出,從而容易產生裂縫。因此使用這種脫模劑時,在熱壓時必須注意。另外模型材料與試料的膨脹系數之差太大時,在冷卻時會產生應力,這一點極為重要。
          2.高溫等靜壓(high isostatic pressing)法
          高溫等靜壓(HIP)法,就受等靜壓作用這一點而言,類似于成型方法中所述的橡皮模加壓成型。高濕等靜壓法中用金屬箔代替橡皮模(加壓成型中的橡膠模具),用氣體代替液體,使金屬箔內的粉料均勻受壓。通常所用的氣體為氦氣、氬氣等惰性氣體。模具材料有金屬箔(低碳鋼、鎳、鉬)、玻璃等。也可先在大氣壓下燒成具有一定形狀的非致密體,然后進行高溫等靜壓燒結(可不用金屬箔模具)。
          一般在100~300 MPa的氣壓下,將被處理物體升到從幾百至2000℃的高溫下壓縮燒結。HIP法和一般熱壓法相比,HIP法使物料受到各向同性的壓力,因而陶瓷的顯微結構均勻。另外HIP法中施加壓力高,
          這樣就能使陶瓷坯體在較低的溫度下燒結,使常壓不能燒結的材料有可能燒結。
          就氧化鋁陶瓷而言,常壓下普通燒結,必須燒至1800℃以上的高溫;熱壓(20 MPa)燒結需要燒至1500℃左右;而HIP(400 MPa)燒結,在1000℃左右的較低溫度下就已致密化了。
          (1)容器法
          本方法開始在陶瓷燒結中應用,目的是研究難燒結物質——氮化硅和碳化硅的致密化。該方法的目標是盡量減少對高溫材料特性有不利影響的添加劑用量。與熱壓法相比,它可以進行復雜形狀的成型和各向同性的成型。以Si3 N4、SiC為例,用普通玻璃為容器材料,在工藝結束時特玻璃除掉,進行精加工。但要切實注意不使被處理物與玻璃之間產生反應。并且溫度的準確測定是很重要的 問題。
          (2)無容器法
          一般的燒結制品都含有百分之幾的氣孔,而且有微小袋陷存在,機械性能波動很大,容易產生次品。這種情況在大型化、難燒結物質中是經常出現的:燒結體的密度如果達到90%左右,內部氣孔因呈閉塞狀態,所以原成型品用HIP法處理才能取得好的效果。利用這一原理可除掉超硬工具結構內部的殘留氣孔,大幅度提高成品率。目前在Si。N;、SiC、鐵氧體等陶瓷材料制造中,HIP法很適用。Mn-Zn鐵氧體的燒結體中使用HIP法的實例。


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      本文“特種陶瓷熱壓燒結方法”由科眾陶瓷編輯整理,修訂時間:2015-09-18 15:40:18
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