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AlN陶瓷具有优异的热、电、力学等综合性能,在许多高技术领域具有广泛的应用前景。但由于AlN陶瓷的一些固有特性限制,通常需要与其他材料封接后才能使用。AlN陶瓷与其他材料封接的方法很多,在诸多的封接方法中,活性金属法以其适用面广、连接强度高、工艺简单、高效可靠等优点引人注目。该文主要介绍近年来AlN陶瓷活性封接技术的研究状况,包括在活性钎料、反应润湿、界面反应、连接强度及与其他材料封接等方面的研究状况,指出有待进一步研究的问题。 相似文献
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晶粒原位异向生长与自增韧陶瓷材料 总被引:8,自引:1,他引:7
增韧技术对于脆性陶瓷材料来说是一个重要的课题。一种将细长晶粒比如晶须、晶板等分散于陶瓷块体材料中以提高其韧性的方法已经取得了巨大的成功。详细叙述了陶瓷块体材料中晶粒原位异向生长的新近研究成果 ,主要包括晶粒生长机制、晶粒形貌、显微结构及原位复合陶瓷材料的性能。同时也报道了在氮化硅陶瓷方面的研究结果 相似文献
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《粉末冶金材料科学与工程》2010,(1)
AlN陶瓷具有优异的热、电、力学等综合性能,在许多高技术领域具有广泛的应用前景。但由于AlN陶瓷的一些固有特性限制,通常需要与其他材料封接后才能使用。AlN陶瓷与其他材料封接的方法很多,在诸多的封接方法中,活性金属法以其适用面广、连接强度高、工艺简单、高效可靠等优点引人注目。该文主要介绍近年来AlN陶瓷活性封接技术的研究状况,包括在活性钎料、反应润湿、界面反应、连接强度及与其他材料封接等方面的研究状况,指出有待进一步研究的问题。 相似文献
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在各发达国家的工业生产中,可明显看出钢铁冶金工业已改变方针,即转为生产高质量和超高质量钢。由于这一原因,预计耐火材料的质量将会有一次飞跃。除了促进实现这一飞跃的其他因素外,主要的是更广泛地推广和完善含碳和以无氧化合物为主的耐火材料。在无氧耐火材料方面,不仅正在进行各种新型材料的研制,而且也在发生专用陶瓷领域的材料转变。出现一个新术语——“耐火陶瓷”。其基本内容是,利用诸如碳化硅、低铝矾土、硼化物、硅化物等材料;采用传统陶瓷所特有的细粒材料结构;应用细磨和等静压成形以获得比耐火材料更好的材料致密性;使用细陶瓷所特有的各种结合剂,如氮化物、碳氮化物结合剂等。“耐火陶瓷”无疑将比传统耐 相似文献
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以氧化铝陶瓷作为基质材料,通过向氧化铝材料中添加纳米氧化铝粉,同时添加α型氧化铝板晶颗粒来改善氧化铝陶瓷的力学性能.试样在1 650℃温度下烧成,并加入La2O3、MgO等氧化物降低烧成温度.试验表明:添加纳米氧化铝粉和α型氧化铝板晶颗粒后,材料的强度和韧性得到明显提高. 相似文献
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α-SiC的粒度对铜基摩擦材料摩擦磨损性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
选取粒度为1μm和10μm的立方型6Hα-SiC陶瓷颗粒,制备含碳化硅陶瓷颗粒的铜基粉末冶金摩擦材料。通过扫描电镜(SEM)观察分析该材料的摩擦表面和亚表面的显微组织形貌,研究α-SiC粒度对铜基摩擦材料摩擦磨损性能的影响。结果表明:α-SiC陶瓷颗粒的加入可显著降低铜基摩擦材料的磨损,并能有效抑制材料缺陷源处微裂纹的萌生和扩展。SiC陶瓷颗粒的粒度对铜基摩擦材料机械混合层的形貌和抵抗摩擦过程中剪切变形的能力有显著影响,10μmα-SiC陶瓷颗粒能有效强化基体,显微硬度较不含α-SiC的材料提高1倍以上,表现出较优异的摩擦磨损性能,摩擦因数和摩擦因数稳定性最高,分别为0.31和0.58,磨损量最小。 相似文献
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李家茂 《金属材料与冶金工程》2007,35(4):7-9,31
采用工业ZrO2和AlO3为原料,以Y2O3作为稳定剂,通过适当工艺制备出ZrO2增韧Al2O3(ZTA)陶瓷.主要研究了ZrO2和Y2O3稳定剂对ZTA陶瓷烧结性和抗钢液腐蚀性能的影响.实验结果表明:机械混合法引入的Y2O3在改善ZTA陶瓷的烧结性的同时,可以提高材料的抗钢液腐蚀性能;随ZrO2含量的增加,ZTA陶瓷的抗钢液腐蚀性能增强;材料中大量微裂纹的存在可以提高材料的韧性,但抗钢液腐蚀性能有所下降. 相似文献
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James E.Owen 《稀土》1982,(1)
着色用的金属氧化物颜料和陶瓷着色剂在商业上是重要的,高性能的材料被用于多种用途中。虽然每一种颜料或陶瓷着色剂都有它本身的物质组成和化学性质,但有一些原则能用来使这些材料系统化,在一定程度上有助于它们的制备和使用性能的改善,这些用于制备新的或改善材料的原则和一套方法,能由考察有锆英石、尖晶石和金红石晶体结构的材料得到证明。 相似文献