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Al/Al2O3陶瓷基复合材料的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了一种新型的Al/Al2O3陶瓷基复合材料,讨论了该材料的烧结机理及界面结合性能,并分析了一些主要工艺因素对材料性能的影响。结果表明,助烧剂的加入是实现Al/Al2O3陶瓷基复合材料在1000℃烧强的关键,助烧剂及反应产物的粘-塑性流动是材料的主要烧结机理,并利用它在材料界面上形成过渡层的粘结作用明显改善了材料的界面结合性能,制造该材料的最佳工艺参数的,烧结温度1000℃烧结时间3h助烧剂的加 相似文献
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Li2O—Al2O3—SiO2微晶玻璃的烧结特性与性能 总被引:16,自引:0,他引:16
研究了热压烧结的LAS微晶玻璃的化学成分、热压制度和热处理对材料致密度、析晶性能、力学性能及热膨胀系数的影响。结果表明,加热速度对材料致密化过程有重要的影响,快速升温有利于致密度的提高;热压态材料以β-锂辉石为主晶相,当Li2O/Al2O3〈1时,析晶量随Al2O3/SiO2减小而降低,而当Li2O/Al2O3〈0.2时,析晶量又有所回升;材料的力学性能取决于致密度和析晶程度,随致密度和析晶度的增 相似文献
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介绍了采用GPS+HIP生产工艺制备Al2O3基陶瓷刀片所涉及的混料、压制、排胶、气氛保护烧结(GPS)、热等静压(HIP)处理、刀片刃磨等主要生产工序。 相似文献
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选用三种ZrO2含是不同的Al2O3-ZrO2热喷涂涂层与铸铁匹配,在不同润滑油润滑条件下进行高温实验研究,结果表明陶瓷涂层表面亦有较强的化学活性,Al2O2-ZrO2陶瓷涂层与矿物油有较好配伍性,高温摩擦条件下生成减以应膜。 相似文献
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采用GPS+HIP生产工艺制造Al2O3基陶瓷刀片 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了采用GPS +HIP生产工艺制造Al2 O3 基陶瓷刀片所涉及的混料、压制、排胶、气氛保护烧结(GPS)、热等静压 (HIP)处理、刀片刃磨等主要生产工序 相似文献
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采用自蔓延燃烧合成法在室温下的空气中制备出了TiB2/Al2O3复相陶瓷,通过X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)分析表明:TiB2的形貌为规则的块状,晶粒细小,平均尺寸为几个微米,弥散的分布在晶粒较大的Al2O3四周,而Al2O3的颗粒较大(50μm左右),形状不规则。原料组成、加压延迟时间、高压持续时间等是影响TiB2/Al2O3复相陶瓷性能的主要因素。通过本试验制备出的TiB2/Al2O3复相陶瓷,综合了多相复合、SHS技术,原位合成技术、热等静压技术、金属增韧等技术,使TiB2/Al2O3复相陶瓷既具有高强度,又拥有适度的韧性。 相似文献
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Al2O3陶瓷阀芯耐磨性的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
从陶瓷零件副的实际应用出发,采用失重法研究了Al2O3陶瓷的磨损情况,根据磨损结果,分析了陶瓷材料的磨损表面,磨损机理,表明陶瓷的磨损率较低,具有广阔的应用前景。 相似文献
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Y—TZP增韧Al2O3—TiC陶瓷复合材料的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
热压烧结制备了Al2O3/TiC/Y-TZP陶瓷复合材料,研究了Y-TZP含量对该材料的组织结构、力学性能和耐磨性能的影响。随Y-TZP含量增加,复合材料的耐磨性提高,弯曲强度σf和断裂韧性KIC均比Al2O-TiC提高1倍,分别达到1054MPa和11.65MPa·m^1/2。试验结果表明,Al2O3/TiC/Y-TZP复合材料的强韧化机理主要为Y-TZP的应力诱发ZrO2相应增韧、裂纹偏转和晶 相似文献
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以氧氯化锆,氯化钇和氯化铝为原料,采用化学共沉淀法制备高纯超细的ZrO2-Al2O3微粉。选用无压烧结制出ZrO2-Al2O3陶瓷分析了Al2O3掺杂量对ZrO2陶瓷的抗弯强度,断裂韧性,维氏硬度和弹性模量等性能的影响。 相似文献
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Al2O3陶瓷刀具材料的研究和发展 总被引:7,自引:0,他引:7
系统,全面地介绍了Al2O3恣刀具的种类,应用,综述了Al2O3陶瓷刀具材料的各种增韧手段和增韧机制。指出了该材料研究发展过程存在的一些问题。 相似文献
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本文讨论了Al2O3-TiB2陶瓷刀具材料LP1的制备,物理机械性能和微观结构特点。并用切削试验数据表明,这种刀具材料的耐磨性明显优于正在广泛使用的Al2O3-TiC陶瓷刀具材料。 相似文献
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通过超声振动钻磨与普通钻磨的对比试验,研究了缓进给超声振动钻磨对工件表面微观形貌和表面粗糙度的影响。结果表明,超声振动钻磨可明显地提高A l2O3工程陶瓷表面的质量,是陶瓷精密加工的一种新方法。 相似文献
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在Nd:YAG激光器低功率烧结的条件下,基于选择性激光烧结工艺(SLS)成形复相陶瓷Al2O3/SiO2/ZrO2材料,利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射分析仪(XRD)和显微硬度计分别对激光烧结层加入ZrO2前后的表面形貌和断口形貌、表面物相、表面显微硬度进行了分析。结果表明,部分四方相ZrO2(t-ZrO2)相变成单斜相ZrO2(m-ZrO2),应力诱导微裂纹增韧作用和Al2O3弥散强化共同作用在某种程度上提高了烧结试样的断裂韧性,对于改善零件整体寿命和可靠性有着重要的意义。 相似文献
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低温共烧陶瓷使得三维的,阻抗可控的单片微波电路或组件的产生成为可能,要想成功地制造这些电路需要合适的材料,工艺和设备,新陶瓷材料的出现以及自动化制造设备的开发使得我们能够生产出高性能,低成本的微波组件。 相似文献