氧化铝陶(tao)瓷(ci)常见的(de)烧成技(ji)术是怎样的(de)?
将(jiang)颗(ke)粒状陶瓷坯体(ti)致(zhi)密化并形(xing)成(cheng)(cheng)固体(ti)材料的(de)技术方法(fa)叫烧(shao)结(jie)(jie)。烧(shao)结(jie)(jie)即将(jiang)坯体(ti)内(nei)颗(ke)粒间(jian)空(kong)洞排(pai)除(chu),将(jiang)少量气体(ti)及(ji)杂质有机物排(pai)除(chu),使颗(ke)粒之间(jian)相互生长结(jie)(jie)合,形(xing)成(cheng)(cheng)新的(de)物质的(de)方法(fa)。
烧(shao)(shao)成(cheng)使用(yong)的加热(re)(re)(re)(re)(re)装置广泛使用(yong)电(dian)炉。除了常压(ya)烧(shao)(shao)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)即无压(ya)烧(shao)(shao)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)外,还有热(re)(re)(re)(re)(re)压(ya)烧(shao)(shao)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)及热(re)(re)(re)(re)(re)等(deng)静(jing)压(ya)烧(shao)(shao)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)等(deng)。连续热(re)(re)(re)(re)(re)压(ya)烧(shao)(shao)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)虽然提(ti)高产(chan)(chan)量,但设备和模具(ju)费用(yong)太高,此(ci)外由于(yu)属轴向受热(re)(re)(re)(re)(re),制(zhi)品(pin)长度受到限制(zhi)。热(re)(re)(re)(re)(re)等(deng)静(jing)压(ya)烧(shao)(shao)成(cheng)采用(yong)高温高压(ya)气体作压(ya)力(li)传(chuan)递介质,具(ju)有各向均匀(yun)受热(re)(re)(re)(re)(re)之优点,很适合形状复杂制(zhi)品(pin)的烧(shao)(shao)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)。由于(yu)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)构均匀(yun),材料性能比冷压(ya)烧(shao)(shao)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)提(ti)高30~50%。比一般热(re)(re)(re)(re)(re)压(ya)烧(shao)(shao)结(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)提(ti)高10-15%。因此(ci),一些高附加值氧(yang)化铝陶瓷(ci)产(chan)(chan)品(pin)或国防军工需用(yong)的特殊(shu)零部件(jian)、如陶瓷(ci)轴承、反射镜、核燃(ran)料及枪(qiang)管等(deng)制(zhi)品(pin)、场采用(yong)热(re)(re)(re)(re)(re)等(deng)静(jing)压(ya)烧(shao)(shao)成(cheng)方法。
此外,微波(bo)烧(shao)结法、电弧等离子(zi)烧(shao)结法、自蔓延烧(shao)结技术亦正在开发研究中。
精加工与封装工序
有些氧化铝陶瓷材料在完成烧结后,尚需进行精加工。如可用作人工骨的制品要求表面有很高的光洁度、如镜面一样,以增加润滑性。由于氧化铝陶瓷材料硬度较高,需用更硬的研磨抛光砖材料对其作精加工。如SIC、B4C或金刚钻等。通常采用由粗到细磨料逐级磨削,终表面抛光。一般可采用<1μm微米的Al2O3微粉或金刚钻膏进行研磨抛光。此外激光加工及超声波加工研磨及抛光的方法亦可采用。
氧化铝陶瓷强化工艺
为(wei)了增强(qiang)氧(yang)化(hua)铝(lv)陶(tao)瓷(ci)(ci),显著提高其力学(xue)强(qiang)度,国外新推一(yi)种氧(yang)化(hua)铝(lv)陶(tao)瓷(ci)(ci)强(qiang)化(hua)工艺。该工艺新颖简单,所采取的(de)技术手段是在氧(yang)化(hua)铝(lv)陶(tao)瓷(ci)(ci)表面,采用电子射线真空(kong)镀膜(mo)、溅射真空(kong)镀膜(mo)或化(hua)学(xue)气相蒸镀方法,镀上(shang)一(yi)层硅化(hua)合物薄膜(mo),在1200℃~1580℃的(de)加热处理,使氧(yang)化(hua)铝(lv)陶(tao)瓷(ci)(ci)钢化(hua)。
经强化(hua)的(de)氧化(hua)铝陶瓷(ci)的(de)力学强度可在原基础(chu)上大幅度增(zeng)长,获得具(ju)有强度的(de)氧化(hua)铝陶瓷(ci)。