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二硅化钼发热元件的结构分析 总被引:2,自引:0,他引:2
一、前言我国从事二硅化钼发热元件的研究与生产已有二十余年,目前已形成一定规模的生产能力,产品基本能满足国内的要求。为进一步赶超先进,提高产品质量与制造水平,剖析有关试样的表面层与内部组织结构,具有十分重要的意义。这是由于陶瓷、金属陶瓷的性质取决于它的结构,而结构又是组成和工艺的反映所致。本文仅就MoSi_2试样的 相似文献
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简要介绍了国内二硅化钼发热元件的生产工艺及其研究现状,指出影响发热元件品质的关键因素是原料纯度和粒度、混料工艺以及烧结工艺。认为国内相关生产企业存在的普遍问题是对原料质量没有严格控制,混料工艺落后和烧结工艺不合适,并在此基础上提出了国内二硅化钼行业存在的缺乏深入研究工艺细节、规范生产工艺和升级生产设备等亟待解决的问题。 相似文献
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《耐火材料》2019,(2)
为了提高二硅化钼发热元件的高温使用性能,首先,通过添加不同量(质量分数分别为0. 2%、0. 4%、0. 6%、0. 8%、1. 0%和1. 2%)的磷酸铵,采用湿法对钙基膨润土进行提纯试验;然后,以提纯膨润土为结合剂,经配料、练泥、挤出成型、干燥后,在氢气保护气氛中分别于1 450、1 500、1 550和1 600℃保温2 h烧成制成二硅化钼发热元件试样,检测试样的体积密度和显气孔率,并进行SEM和EDS分析;最后,对二硅化钼发热元件试样和商品二硅化钼发热元件在1 750℃保温2 h条件下进行使用对比试验。结果表明:1)添加1. 0%(w)的磷酸铵湿法提纯后,膨润土的Fe_2O_3、K_2O、Na_2O含量和灼减大幅降低,蒙脱石含量提高到87. 6%(w)。2)以提纯膨润土为结合剂、在1 550℃保温2 h烧成的发热元件的显气孔率和体积密度分别为0. 83%和5. 73 g·cm~(-3),致密度较高,其断裂方式以穿晶断裂为主。3)在1 750℃保温2 h使用后,以提纯膨润土为结合剂制备的发热元件表面保护膜完整,而采用未提纯膨润土为结合剂生产的商品发热元件表面保护膜破损严重。 相似文献
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硅化钼发热元件机械强度与微观结构关系的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
高强度硅化钼发热元件是由四方晶系结构的MoSi2相及含碳的六方晶系结构的Mo5Si3相组成,合适的加人物和工艺可改善元件的均质性,抑制晶粒长大,改善粒子间的接触,提高晶界的接触力,从而提高元件的机械强度。 相似文献
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二硅化钼陶瓷的强韧化 总被引:1,自引:0,他引:1
二硅化钼(MoSi2)具有良好的导电性和导热性,良好的力学性能和优秀的高温抗氧化性能,可以用作发热元件,性能超过碳化硅。二硅化钼用高温结构材料,需要提高其高温强度和低温断裂韧性。一般采用复合第二相或者多相杂交复合的方法进行强韧化,常用的增强相包括各种能在基体中均匀分散的粒子,晶须和纤维,也可以用与钼和硅相近的原子进行固溶。MoSi2基复合材料的各种性能比单相多晶MoSi2要高得多。 相似文献
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一、本装置(图二)适用于使用温度较高而电阻率低的二硅化钼和石墨等低压大电流电热元件的电阻炉,它还能与动圈式温度程序指示调节仪(XCT191、XCT391等)配套使用,使陶瓷制品可按工艺要求的特定升温曲线烧成,并且在升温过程中受到由调节仪而来的PID(比例积分微分)的调节作用,达到精确控温的目的。 相似文献
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金属陶瓷二硅化钼的性质及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
1 概况 难熔金属化合物二硅化钼是过渡族金属硅化物中的一种高性能耐蚀材料,属耐火陶瓷类材质。早在1906年,国外材料科学研究者用纯元素的氢气保护下的高温炉中已获得高纯度的二硅化钼;因其具有高温耐氧化特点,逐渐激励起人们用它作为现代技术的一种新型耐热材料的兴趣。 相似文献
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硅钼棒是一种以二硅化钼为主体的新型发热元件,它的优点是使用温度高、使用简单,在各方面的性能优于现在广泛使用的矽碳棒,因此它的应用范围越来越广,但由于它仍属于脆性材料范围,所以它的机械强度差,在运输安装过程中容易损坏,为了提高质量有必要对它的结构、结晶相的成分和含量进行一系列的分析,以便找出改进的依据。我们做了一定数量的工作后发现:硅钼 相似文献
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《陶瓷研究与职业教育》1975,(3)
前言: 我们本着毛主席”有所发现,有所发明,有所创造,有所前进“的教导,从1972年开始对ZrO_2发热元件进行了试验。 ZrO_2是一种高温耐火材料,在高温应用上具有一定的使用价值,尤其是在高温导电发热性能上是其它耐火氧化物所不可比拟的。 ZrO_2发热体是在空气中应用的高温炉,正在我国高温设备上弥补空白点。 ZrO_2发热元件高温用途甚广,特别是随着科学事业的快速发展,对ZrO_2的性能也提出 相似文献
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用一台微机对三台硅化钼高温电炉的控温系统进行了技术改造。针对这种电炉的特点和工艺要求,介绍了硬件组成和软件设计中所考虑的技术问题。改造后,升温时温度误差最大为4℃;保温时温度误差一般为0~1℃。满足了工艺要求,两年来运行一直正常。 相似文献
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