Wpływ różnych środków do spiekania na spiekanie w atmosferze ceramiki z azotku krzemu

Mar 09, 2021

Ceramika z azotku krzemu jest szeroko stosowana ze względu na swoje właściwości o wysokiej wytrzymałości, odporności na wstrząsy termiczne, wytrzymałość na złamania, wysoką wytrzymałość na zginanie w temperaturze pokojowej, odporność na zużycie, odporność na utlenianie, odporność na korozję itp.


Popularnym preparatem me- thods z azotku krzemu ceramiczne są reaktywne spiekanie (RS), gorące spiekanie (HPS), spiekanie bezciśnieniowe (HPS) i spiekania gazu (GPS). Spiekanie było jednym z kluczowych czynników wpływających na mikrostrukturę i właściwości ceramiki azotku krzemu. Proces spiekania azotku krzemu, stosowane są środki do spiekania, ponieważ współczynniki samodyfuzyjności azotu i krzemu były bardzo niskie, a prędkość dyfuzji i siła napędowa spiekania wymagana przez zagęszczenie były niewielkie. A pomoc w spiekaniu bezciśnieniowym środkiem dokonującym wysokowydajnego materiału Si3N4 jest bardzo ważna. Ten artykuł wprowadza głównie MgO ,Y2O3 i pomoc w spiekaniu na bezciśnieniowej ceramiki Si3N4.


Więc jaka jest wydajność materiału azotku krzemu?

W środowisku pracy o wysokiej temperaturze, wysokiej prędkości i silnym środowisku korozyjnym, często spotykanym przez nowoczesną technologię przemysłową, ceramika z azotku krzemu ma szczególną wartość użytkową, a jego wyjątkowe właściwości to:

1. Wysoka wytrzymałość mechaniczna, twardość zbliżona do korundu (twardość Mohsa 9 ~ 9,5), samosmarujące się i odporne na zużycie. Wytrzymałość zginająca w temperaturze pokojowej może wynosić nawet 980 MPa, co można porównać ze stalą stopową, a wytrzymałość można utrzymać do 1200°C (temperatura ta zaczyna się utleniać w powietrzu, ale w temperaturze 1600 °C).


2. Dobra stabilność termiczna, rozkłada się w temperaturze 1900 °C pod normalnym ciśnieniem, topi się pod ciśnieniem 1900 °C pod ciśnieniem i zaczyna utleniać w temperaturze 1200 °C w powietrzu, ale przed 1600 ą warstwę ochronną, aby zapobiec dalszemu utlenianiu; współczynnik rozszerzalności cieplnej jest mały (2,75×10- 6/°C), ma dobrą przewodność cieplną (przewodność cieplna 16,7W/m·K), więc odporność na wstrząsy termiczne jest bardzo dobra, od temperatury pokojowej do 1000 °C szok termiczny nie pęknie.


3. Stabilna wydajność chemiczna, prawie odporna na korozję przez wszystkie kwasy nieorganiczne (z wyjątkiem HF) i sody kaustycznej (NaOH) o stężeniu mniejszym niż 30%, a także odporna na korozję przez wiele substancji organicznych i nie ulega wpływowi aluminium, ołów, cyna, srebro i żółty Miedź, nikiel i inne metale nieżelazne lub stopy stopu stopu są zwilżone i skorodowane (mogą być skorodowane przez stopiony magnez , stop niklowo-chromowy, stal nierdzewna itp.) i może wytrzymać silne promieniowanie.


4. Niska gęstość (gęstość teoretyczna 3,44 g/cm3), mała ciężar właściwy, dobra izolacja elektryczna (właściwa rezystancja objętości, 1,4×1015Ω·m przy 20°C, 4×108Ω·m przy 500°C).


Wyślij zapytanie