第七章-超高压技术在压力加工中的应用.课件.ppt
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- 第七 超高压 技术 压力 加工 中的 应用 课件
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1、12主要内容主要内容n高压科学的重要意义高压科学的重要意义n高压科学与技术的发展高压科学与技术的发展34(1)压力的单位Pa (帕斯卡帕斯卡)是国际压力单位是国际压力单位 (1N/m2 )1MPa106 Pa,1GPa109 Pabar (巴巴)是常用压力单位是常用压力单位 (=106dyn/cm2)atm (大气压大气压)称为标准大气压称为标准大气压=1.013105 Pa1bar105Pa0.9869atm1bar1atm 10kbar=1GPa5(2)高压:12(15)kbar P 5 GPa(3)不同领域对“高压”的含义理解 传统生物学:100-102 bar 深海火山口细菌: 102
2、-103 bar 分子生物学: 102-103 bar 化学材料科学 物理学: 100-102 GPa102-103 bar (水热溶剂热)6(4)高压物理学: 研究凝聚态物质在高压这一极端条件下的力、热、光、电等物理性质及状态的变化规律的学科。(5)高压下,物理学与化学在很大程度上是密不可分的,物质的电子状态,能带结构的改变必然引起其化学性质的变化,而物质的高压相变本身就是复杂的物理-化学过程。72. 压力的效应 是指在压力的作用下,物质的结构和性质发生改变的现象。 在压力的作用下,物质的状态、晶格结构和电子结构发生变化,有些还会以新的高压相存在着,这些高压相可能具有新的优异性能。8例1.
3、压力P是与温度T同样重要的热力学参数n压力与温度、组分是任何体系的三个独立物理参量,压力的作用是任何其它手段无法代替的n压力可改变物质内部的各种相互作用,改变物质的结构和性质n出现高密度态和新的高压相,在百万巴下每种物质平均出现5个相变n在高压下以新的基态存在,出现了异于周期表的新价态,产生奇异的化学反应n对于验证理论模型和发展新理论提供有效的手段物质物质科学科学PTX9例1. 高温高压(HPHT)技术是合成新材料的有效手段,表明高压科学研究成果具有重大的实际应用价值和技术价值。10例3. 在高压作用下,物质会发生结构形态的改变;原为液态的物质会凝固结晶;原为晶态的物质可能发生晶体结构或电子结
4、构的变化,在很高压力下,半导体、绝缘体甚至一些分子固体都可能进入金属态。 金属氢的研究是这个方面一个典型的例子111213.+.+D.+.+141516171819Bridgman对高压物理的贡献对高压物理的贡献20超高压物理研究的历史超高压物理研究的历史1941年,年,Bridgman开始高压金刚石的合成实验开始高压金刚石的合成实验 。Coes首次合成出了科石英首次合成出了科石英(Coesite)及其它硅酸盐矿物。柯石及其它硅酸盐矿物。柯石英是英是SiO2的高密度相,即高压相。的高密度相,即高压相。1955年,美国通用电气公司的年,美国通用电气公司的Bundy, Hall, Strong,
5、Wentof等等人,及瑞典人,及瑞典ASEA公司的研究人员首次合成出人造金刚石。公司的研究人员首次合成出人造金刚石。Wentof合成了硬度仅次于金刚石的超硬材料立方氮化硼合成了硬度仅次于金刚石的超硬材料立方氮化硼(BN)。哈佛大学于哈佛大学于1933年启动地球物理科学方面的一项研究计划,年启动地球物理科学方面的一项研究计划,1952年年Birch发表了发表了“地球内部的弹性和组成地球内部的弹性和组成”的论文。的论文。美国美国Carnegie地球物理实验室创立于地球物理实验室创立于1907年,设计了最初的年,设计了最初的高压釜,奠定了水热合成法的基础,研究了高温高压下的相高压釜,奠定了水热合成法
6、的基础,研究了高温高压下的相平衡、花岗岩的形成机理。平衡、花岗岩的形成机理。21超高压物理研究的历史超高压物理研究的历史美国芝加哥大学的美国芝加哥大学的Lawson和汤定元设计了最早的一台金刚石和汤定元设计了最早的一台金刚石压腔装置,称为金刚石釜压腔装置,称为金刚石釜(Diamond Bomb),腔体压力达到,腔体压力达到3GPa,可以进行,可以进行X射线研究。射线研究。美国国家标准局美国国家标准局NBS(现美国国家标准技术研究所(现美国国家标准技术研究所NIST的前身)的前身)对高压物理学的发展产生了两大重要贡献:对高压物理学的发展产生了两大重要贡献:对 金 刚 石压 腔 的 设 计进 行
7、了 重 大 改 进 ,对 金 刚 石压 腔 的 设 计进 行 了 重 大 改 进 , 1958年年 Weir, Valkenberg, Lippincott, Bunting共同设计了现代金刚石对顶共同设计了现代金刚石对顶砧压机砧压机(Diamond Anvil Cell-DAC)的原型,用该高压光学装置的原型,用该高压光学装置首次观测了偏光显微镜下的结晶形态、进行了红外光谱测量。首次观测了偏光显微镜下的结晶形态、进行了红外光谱测量。Block等人发现了红宝石荧光等人发现了红宝石荧光R线随压力而发生线性位移的现象,线随压力而发生线性位移的现象,可利用该现象标定相当高的压力。可利用该现象标定相当
8、高的压力。22压力的历史发展压力的历史发展Mao, Bell:172GPa (1978)Bell, Mao:185GPa (1979)Bell, Xu et.al.:280GPa (1986)Xu, Mao et.al.:550GPa (1986)Narayana et.al.342GPa Nature(1998)23 固体地球科学固体地球科学 凝聚态物理、化学和材料科学凝聚态物理、化学和材料科学 生命科学与生物技术生命科学与生物技术高压物理研究的应用领域高压物理研究的应用领域24 AIRAPT国际会议:每国际会议:每2年举行一次年举行一次 1985年后的会议上颁发年后的会议上颁发Bridgm
9、an高压科学杰出贡献奖高压科学杰出贡献奖国际高压物理学研究历史发展国际高压物理学研究历史发展25AIRAPT-18 (2001,北京北京)国际高压科学国际高压科学与技术会议与技术会议26EPHRG2002“High Pressure Research Across the Sciences ”27 国际高压物理研究现状国际高压物理研究现状28张绍忠张绍忠曾留学哈佛大学(曾留学哈佛大学(1925-1927),师从,师从Bridgman全国第一届高压物理学术研讨会是全国第一届高压物理学术研讨会是1978年在广州召开年在广州召开物理所与高能所合作建立了同步辐射高压站物理所与高能所合作建立了同步辐射高
10、压站 物理所利用物理所利用DAC技术获得了技术获得了180GPa的最高压力的最高压力 (1989)“中国高压科学在中国高压科学在21世纪初叶的发展前景世纪初叶的发展前景”香山会议香山会议 (2000)2001年成立高压研究中心年成立高压研究中心毛河光获得了毛河光获得了2002年度年度“中国政府友谊奖中国政府友谊奖”国内高压物理研究历史国内高压物理研究历史吉林大学吉林大学(超硬材料国家重点实验室超硬材料国家重点实验室) 中科院各研究所:物理所、高能所、理化技术所原感光中科院各研究所:物理所、高能所、理化技术所原感光所、化学所、生化所、地物所、贵州和广州地化所所、化学所、生化所、地物所、贵州和广州
11、地化所西南交大、燕山大学、四川大学西南交大、燕山大学、四川大学中国工程物理研究院流体物理所、国家地震局地质研究所中国工程物理研究院流体物理所、国家地震局地质研究所超高压在压力加工中的应用30热压烧结的发展热压烧结的发展热压烧结的原理热压烧结的原理热压烧结工艺热压烧结工艺热压烧结应用实例热压烧结应用实例 1 2 3 4 31热压烧结的发展l 1826 1826年索波列夫斯基首次利用常温压力烧结的方法得到年索波列夫斯基首次利用常温压力烧结的方法得到了白金。而热压技术已经有了白金。而热压技术已经有7070年的历史,热压是粉末冶金年的历史,热压是粉末冶金发展和应用较早的一种热成形技术。发展和应用较早的
12、一种热成形技术。l 1912 1912年,德国发表了用热压将钨粉和碳化钨粉制造致密年,德国发表了用热压将钨粉和碳化钨粉制造致密件的专利。件的专利。l 1926 192619271927年,德国将热压技术用于制造硬质合金。年,德国将热压技术用于制造硬质合金。l 从从19301930年起,热压更快地发展起来,主要应用于大型硬年起,热压更快地发展起来,主要应用于大型硬质合金制品、难熔化合物和现代陶瓷等方面。质合金制品、难熔化合物和现代陶瓷等方面。32热压烧结优点热压烧结优点:许多陶瓷粉体许多陶瓷粉体( (或素坯或素坯) )在在烧结过程中,由于烧结温度的提高和烧结烧结过程中,由于烧结温度的提高和烧结时
13、间的延长,而导致晶粒长大。与陶瓷无时间的延长,而导致晶粒长大。与陶瓷无压烧结相比,热压烧结能降低烧结和缩短压烧结相比,热压烧结能降低烧结和缩短烧结时间,可获得细晶粒的陶瓷材料。烧结时间,可获得细晶粒的陶瓷材料。33热压烧结的原理v 7.2.1 热压烧结的概念v 7.2.2 热压烧结的原理v 7.2.3 热压烧结的适用范围34热压烧结的概念 烧结烧结是陶瓷生坯在高温下的是陶瓷生坯在高温下的致密化过程和现象致密化过程和现象的总称。的总称。 随着温度的上升和时间的延长,固体颗粒相互随着温度的上升和时间的延长,固体颗粒相互键联,晶粒长大,空隙键联,晶粒长大,空隙( (气孔气孔) )和晶界渐趋减少,通和
14、晶界渐趋减少,通过物质的传递,其总体积收缩,密度增加,最后成过物质的传递,其总体积收缩,密度增加,最后成为坚硬的只有某种显微结构的多晶烧结体,这种现为坚硬的只有某种显微结构的多晶烧结体,这种现象称为象称为烧结烧结。烧结是减少成型体中气孔,增强颗粒。烧结是减少成型体中气孔,增强颗粒之间结合,提高机械强度的工艺过程。之间结合,提高机械强度的工艺过程。35固相烧结固相烧结是指松散的粉末或经压制具有一定形是指松散的粉末或经压制具有一定形状的粉末压坯被置于不超过其熔点的设定温度状的粉末压坯被置于不超过其熔点的设定温度中在一定的气氛保护下,保温一段时间的操作中在一定的气氛保护下,保温一段时间的操作过程。过
15、程。所设定的温度为所设定的温度为烧结温度烧结温度,所用的气氛称为,所用的气氛称为烧烧结气氛结气氛,所用的保温时间称为,所用的保温时间称为烧结时间烧结时间。36不加不加压烧结压烧结加加压烧结压烧结烧结过程可以分为两大类烧结过程可以分为两大类:37热压热压是指在对置于限定形状的石墨模具中的松散粉末或对是指在对置于限定形状的石墨模具中的松散粉末或对粉末压坯加热的同时对其施加单袖压力的烧结过程。粉末压坯加热的同时对其施加单袖压力的烧结过程。热压的优点热压的优点:u 热压时,由于粉料处于热塑性状态,形变阻力小,易于热压时,由于粉料处于热塑性状态,形变阻力小,易于塑性流动和致密化,因此,所需的成型压力仅为
16、冷压法的塑性流动和致密化,因此,所需的成型压力仅为冷压法的1/101/10,可以成型大尺寸的,可以成型大尺寸的A1A12 2O O3 3、BeOBeO、BNBN和和TiBTiB2 2等产品。等产品。u 由于同时加温、加压,有助于粉末颗粒的接触和扩散、由于同时加温、加压,有助于粉末颗粒的接触和扩散、流动等传质过程,降低烧结温度和缩短烧结时间,因而抑制流动等传质过程,降低烧结温度和缩短烧结时间,因而抑制了晶粒的长大。了晶粒的长大。38u 热压法容易获得接近理论密度、气孔率接近于零的烧结热压法容易获得接近理论密度、气孔率接近于零的烧结体,容易得到细晶粒的组织,容易实现晶体的取向效应和体,容易得到细晶
17、粒的组织,容易实现晶体的取向效应和控制台有高蒸气压成分纳系统的组成变化,因而容易得到控制台有高蒸气压成分纳系统的组成变化,因而容易得到具有良好机械性能、电学性能的产品。具有良好机械性能、电学性能的产品。u 能生产形状较复杂、尺寸较精确的产品。能生产形状较复杂、尺寸较精确的产品。热压的优点热压的优点: 热压法的缺点是生产率低、成本高。热压法的缺点是生产率低、成本高。391固体粉末烧结的过程和特点固体粉末烧结的过程和特点l在热力学上,所谓烧结是指在热力学上,所谓烧结是指系统总能量减少系统总能量减少的过程。的过程。l 坯体烧结后在宏观上的变化是:坯体烧结后在宏观上的变化是:体积收缩体积收缩,致密度致
18、密度提高提高,强度增加强度增加l因此烧结程度可以用因此烧结程度可以用坯体收缩率坯体收缩率、气孔率气孔率或或体积密度体积密度与与理论密度理论密度之比等来表征之比等来表征。热压烧结的原理40 一般烧结过程,总伴随着气孔率的降低,颗粒总表一般烧结过程,总伴随着气孔率的降低,颗粒总表面积减少,表面自由能减少及与其相联系的晶粒长大面积减少,表面自由能减少及与其相联系的晶粒长大等变化,可根据其变化特点来划分烧结阶段。等变化,可根据其变化特点来划分烧结阶段。烧结初期烧结初期烧结中期烧结中期烧结后期烧结后期41烧结初期 随着烧结温度的提高和时间的延长,开始产生颗粒间的键合和随着烧结温度的提高和时间的延长,开始
19、产生颗粒间的键合和重排过程,这时粒子因重排而相互靠拢,大空隙逐渐消失,气孔的重排过程,这时粒子因重排而相互靠拢,大空隙逐渐消失,气孔的总体积迅速减少,但颗粒间仍以点接触为主,总表面积并没减小。总体积迅速减少,但颗粒间仍以点接触为主,总表面积并没减小。 粉料在外部压力作用下,形成一定形状的、粉料在外部压力作用下,形成一定形状的、具有一定机械强度的多孔坯体。烧结前成型体中具有一定机械强度的多孔坯体。烧结前成型体中颗粒间接触有的波此以点接触,有的则相互分开颗粒间接触有的波此以点接触,有的则相互分开,保留着较多的空隙,如图,保留着较多的空隙,如图7.1(a)7.1(a)。图图7.1 7.1 不同烧结阶
20、段晶粒排列过程示意图不同烧结阶段晶粒排列过程示意图42烧结中期 开始有明显的传质过程。颗粒间由点接触逐渐扩大为开始有明显的传质过程。颗粒间由点接触逐渐扩大为面接触,粒界面积增加,固面接触,粒界面积增加,固- -气表面积相应减少,但气孔仍气表面积相应减少,但气孔仍然是联通的,此阶段晶界移动比较容易。在表面能减少的然是联通的,此阶段晶界移动比较容易。在表面能减少的推动力下,相对密度迅速增大,粉粒重排、晶界滑移引起推动力下,相对密度迅速增大,粉粒重排、晶界滑移引起的局部碎裂或塑性流动传质,物质通过不同的扩散途径向的局部碎裂或塑性流动传质,物质通过不同的扩散途径向颗粒间的颈部和气孔部位填空,使颈部渐渐
21、长大,并逐步颗粒间的颈部和气孔部位填空,使颈部渐渐长大,并逐步减少气孔所占的体积,细小的颗粒之间开始逐渐形成晶界,减少气孔所占的体积,细小的颗粒之间开始逐渐形成晶界,并不断扩大晶界的面积,使坯体变得致密化。并不断扩大晶界的面积,使坯体变得致密化。 43 随着传质的继续,粒界进一步发育扩大,气孔则逐随着传质的继续,粒界进一步发育扩大,气孔则逐渐缩小和变形,最终转变成孤立的闭气孔。与此同时颗渐缩小和变形,最终转变成孤立的闭气孔。与此同时颗粒粒界开始移动,粒子长大,气孔逐渐迁移到粒界上消粒粒界开始移动,粒子长大,气孔逐渐迁移到粒界上消失,但深入晶粒内部的气孔则排除比较难。烧结体致密失,但深入晶粒内部
22、的气孔则排除比较难。烧结体致密度提高,坯体可以达到理论密度的度提高,坯体可以达到理论密度的95%95%左右。左右。烧结后期44 采用真空热压烧结是一个技术进步采用真空热压烧结是一个技术进步, ,应有广阔的市场需应有广阔的市场需要,其应用领域有:要,其应用领域有:(1)(1)工具类工具类:金刚石及立方氮化硼制品:硬质合金制品:金刚石及立方氮化硼制品:硬质合金制品; ;金金属陶瓷、粉末高速钢制品。属陶瓷、粉末高速钢制品。(2)(2)电工类电工类:软磁、硬磁、高温磁性材料;铁氧体、电触头:软磁、硬磁、高温磁性材料;铁氧体、电触头材料、金属电热材料、电真空材料。材料、金属电热材料、电真空材料。(3)(
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