特种陶瓷工艺学-ppt课件.ppt(47页)
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- 特种 陶瓷 工艺学 ppt 课件
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1、特 种 陶 瓷 工 艺 学学 院:材料科学与工程特种陶瓷粉体性能及其制备技术特种陶瓷的成型方法特种陶瓷的烧结机制及其方法特种陶瓷的加工,以超硬材料金刚石、CBN烧结体为主 作为物质的一种存在状态,粉体不同于气体、液体,也不完全同于固体;它是大量固体粒子的集合体,具有很多固体的属性,如物质结构,密度等等;颗粒间存在宏观空隙,颗粒间结合力较弱;同时它具有固体所不具有的流动性。一次颗粒: 单颗粒,分开并独立存在的最小实体,可以是单晶,但普遍为多晶二次颗粒: 一次颗粒间的自发团聚团聚原因: (a)分子间的范德华力 (b)颗粒间的静电引力 (c)吸附水分的毛细管力 (d)颗粒间磁引力 (f)颗粒表面不光
2、滑造成的机械纠缠力粉体团聚 颗粒越小,团聚越严重,而对纳米粉来说,如何解决或减轻粉体团聚现象也是很大的难题粉体颗粒形状颗粒形状与粉末生产方法的关系 颗粒形状 粉末生产方法 颗粒形状 粉末生产方法 球形 气相沉积,液相沉积 树枝状 水溶液电解 近球形 气体雾化,置换(溶液) 多孔海绵状 金属氧化物还原 片状 塑性金属机械研磨,水雾化 碟状 金属旋涡研磨 多角形 机械粉碎 不规则形 水雾化,机械粉碎,化学沉淀 颗粒形状直接影响粉体的许多特性,如比表面积、流动性、磁性、固着力、填充性、研磨特性和化学活性等。根据不同的使用目的,对颗粒形状有不同的要求。 颗粒形状因粉末生产方法不同而不同 凡构成某种粉体
3、的颗粒群,其颗粒的平均大小被定义为该粉体的粒度。 粉体粒径大小影响粉体性质,如最敏感的比表面积、可压缩性、流动性。 粉体粒度决定应用范畴,是粉体诸物性中最重要的特性 如: 土木、水利所用粉体 1cm以上 冶金、食品: 40m-1cm 纳米粉体: nm量级 特种陶瓷粉体,一般粒径在特种陶瓷粉体,一般粒径在0.05m0.05m40m40m 粉体粒度(粒径) 球状颗粒粒度可以用直径表示,多边形可以用边长,但粉体颗粒通常不是很规则的。 粉体粒度(粒径)粒径表示方法: 等体积球相当径 等面积球相当径 等沉降速度相当径 显微镜下测得的颗粒径球当量直径 等表面积(球)相当径 等体积(球)相当径 等比表面积(
4、球)相当径 等沉降速度(球)相当径 ( Stokes径)筛分径 当颗粒通过筛网并停留在细筛网上时,粗细筛孔的算术或几何平均值称为筛分径(1)用不同方法测得的粒径可能相较大的区别。(2)一般测得是二次粒径,并不仅仅是一次粒径,显微镜的方法才有可能将其分析。 说 明 目数目数20426080100150170200250325粒径粒径/mm.833.351.246.175.147.104.080.074.061.043筛分径 粒度号粒度号尺寸尺寸()30/3560050035/4050042540/4542535545/5035530050/6030025060/7025021270/802121
5、8080/100180150100/120150125120/140125106140/17010690170/2009075200/2307563230/2706353270/3255345325/4004538金刚石粒度金刚石粒度显微镜下测得的颗粒径 Feret径 Martin径 (等分面积)投影面积相当径定方向最大径投影周长相当径粉体粒度分布单分散体系 频率分布累积分布粒径m质量个数质量分数个数百分数分数百分数大于该粒径范围小于该粒径范围大于该粒径范围小于该粒径范围457.52.47 5100.02.1100.0多分散体系 (1)频率分布 任意粒度的颗粒占总颗粒数的个数或者质量百分比(2
6、)累积分布 某一粒径以下的颗粒占总颗粒数的个数或者质量百分比 粉体表面特征 粉体性能上与块体物质有很大的区别,重要原因就是两者表面状态不一样。随着颗粒细化,粉体表面问题将成为颗粒学的首要问题。这也是目前纳米科学成为热点的主要原因。表面能和表面状态 粉体颗粒表面原子与内部原子不同,处于能量过剩状态,这种“过剩能量”就称为粉体颗粒的表面能。颗粒粒径越小,表面原子的比例越大,表面能就成为粉体粒子的附着与凝聚的重要作用。CuCu粉粉粉体填充特性等大球的致密填充 配位数12, 致密度74.05% (1) 立方密堆 111 ABCABCABC排列 (2) 六方密堆 0001 ABABABABAB排列粉体填
7、充特性是粉末成型的基础等大球的不规则填充 实际填充中,很难达到完全致密。在可能获得最密填充中,孔隙率0.363即36.3,致密度为63.7。 粉体填充特性异直径球的填充 在等大球填充所生成的空隙中,进一步再填充小球,可以获得更加紧密的填充。加压压密填充 压力的作用可以减少颗粒相互作用,附着力的影响,使粉体密度更大。影响因素 1)颗粒大小的影响 当颗粒的粒径不大时,粒径越小,填充越疏松;如果粒径变大,大到超过临界粒径Dc (大约20um)时,则粒径对填充率的影响并不大。 2)颗粒形状和凝聚的影响 在填充中,若颗粒的形状逐渐偏离球状,并且直到板状、棒状等不规则形状,那么,可以预料,填充操作比较困难
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