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打不破的氧化鋯陶瓷
發布者:admin 點擊:2832
氧化鋯陶瓷在我們的日常生活中可能不太常見,或許是大家對它不太了解,但是它的作用是不容小覷的,它在各種化工場合等都有很大的用處。,小編特意在網上搜集了一些關于氧化鋯陶瓷的相關信息,希望大家能一起來了解一下,您一定會受益匪淺的。
目前采用有機溶劑蒸餾法獲得氧化鋯超微顆粒其直徑僅幾十納米,可在較低溫度下燒結成具有微細結構的四方結構氧化鋯陶瓷晶粒尺寸在1微米以下。這種陶瓷具有高強度和高斷裂韌性,適用于制造拉絲模、導輥、工夾具、刀具、耐磨部件等。
還有一種氧化鋯增韌陶瓷,它是在其它陶瓷中引入氧化鋯,從而達到增韌的效果。如氧化鋯增韌氮化硅陶瓷,它可用于制造刀具、發動機、熱機零部件等;又如氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷,它可用于制造刀具、絕熱發動機的某些部件等。
文章來源于氧化鋯陶瓷,陶瓷軸承。
氧化鋯在大自然中存在于鋯英砂中,澳大利亞和我國海南島均有高質量的鋯英砂。在不同的溫度范圍內,氧化鋯呈現出不同的晶體結構:從室溫到1170℃為單斜結構,1170-2370℃為四方結構,2370-2706℃為立方結構。這三種結構的氧化鋯,比重分別為5。68、6。10和6。27。可見溫度越高,比重越大。因此,在同樣重量下,溫度越低,體積越大。
氧化鋯從四方結構冷卻到單斜結構時會有8%的體積膨脹。為避免氧化鋯陶瓷在燒成時因體積變化引起開裂,須加入適量的氧化鈣、氧化鎂、氧化釔等氧化物作為穩定劑,以形成較穩定的四方或立方結構氧化鋯。這種穩定的氧化鋯陶瓷具有高耐火性能耐2000℃高溫、良好的化學穩定性高溫時能抗酸性腐蝕、較小的比熱和導熱系數,因此是理想的高溫絕熱材料。它適宜制造冶煉金屬與合金用的坩堝、連續鑄錠用的耐火材料、耐2000℃左右高溫的電爐發熱體和爐膛耐火材料,它還可用來作為氧濃差電池以及磁流體發電機組中的高溫電極材料。
在克服陶瓷的脆性進程中,氧化鋯相變增韌陶瓷非常令人矚目,它正在改變著人們對陶瓷力學性能的傳統看法,促進了先進陶瓷的進一步發展。
氧化鋯相變增韌陶瓷是利用氧化鋯由四方結構向單斜結構轉變時的效應來克服陶瓷脆性的。
氧化鋯陶瓷相變增韌陶瓷有多種類型。其中有一種稱為部分穩定氧化鋯陶瓷,是在氧化鋯中加入適當的穩定劑而形成的。它由穩定的立方結構氧化鋯和亞穩定的四方結構氧化鋯所組成。在外應力作用下,亞穩定的四方結構轉變為單斜結構,且伴隨著體積膨脹,從而起到增韌作用。
相信你看了這些信息以后,一定對氧化鋯陶瓷有了更好的了解。
除非注明,文章為原創,歡迎轉載!轉載請注明本文地址,謝謝。
文章來源://hytlfdc.com/
目前采用有機溶劑蒸餾法獲得氧化鋯超微顆粒其直徑僅幾十納米,可在較低溫度下燒結成具有微細結構的四方結構氧化鋯陶瓷晶粒尺寸在1微米以下。這種陶瓷具有高強度和高斷裂韌性,適用于制造拉絲模、導輥、工夾具、刀具、耐磨部件等。
還有一種氧化鋯增韌陶瓷,它是在其它陶瓷中引入氧化鋯,從而達到增韌的效果。如氧化鋯增韌氮化硅陶瓷,它可用于制造刀具、發動機、熱機零部件等;又如氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷,它可用于制造刀具、絕熱發動機的某些部件等。
文章來源于氧化鋯陶瓷,陶瓷軸承。
氧化鋯在大自然中存在于鋯英砂中,澳大利亞和我國海南島均有高質量的鋯英砂。在不同的溫度范圍內,氧化鋯呈現出不同的晶體結構:從室溫到1170℃為單斜結構,1170-2370℃為四方結構,2370-2706℃為立方結構。這三種結構的氧化鋯,比重分別為5。68、6。10和6。27。可見溫度越高,比重越大。因此,在同樣重量下,溫度越低,體積越大。
氧化鋯從四方結構冷卻到單斜結構時會有8%的體積膨脹。為避免氧化鋯陶瓷在燒成時因體積變化引起開裂,須加入適量的氧化鈣、氧化鎂、氧化釔等氧化物作為穩定劑,以形成較穩定的四方或立方結構氧化鋯。這種穩定的氧化鋯陶瓷具有高耐火性能耐2000℃高溫、良好的化學穩定性高溫時能抗酸性腐蝕、較小的比熱和導熱系數,因此是理想的高溫絕熱材料。它適宜制造冶煉金屬與合金用的坩堝、連續鑄錠用的耐火材料、耐2000℃左右高溫的電爐發熱體和爐膛耐火材料,它還可用來作為氧濃差電池以及磁流體發電機組中的高溫電極材料。
在克服陶瓷的脆性進程中,氧化鋯相變增韌陶瓷非常令人矚目,它正在改變著人們對陶瓷力學性能的傳統看法,促進了先進陶瓷的進一步發展。
氧化鋯相變增韌陶瓷是利用氧化鋯由四方結構向單斜結構轉變時的效應來克服陶瓷脆性的。
氧化鋯陶瓷相變增韌陶瓷有多種類型。其中有一種稱為部分穩定氧化鋯陶瓷,是在氧化鋯中加入適當的穩定劑而形成的。它由穩定的立方結構氧化鋯和亞穩定的四方結構氧化鋯所組成。在外應力作用下,亞穩定的四方結構轉變為單斜結構,且伴隨著體積膨脹,從而起到增韌作用。
相信你看了這些信息以后,一定對氧化鋯陶瓷有了更好的了解。
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