《先进陶瓷材料及进展》第四章结构陶瓷课件.ppt
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- 先进陶瓷材料及进展 先进 陶瓷材料 进展 第四 结构 陶瓷 课件
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1、l 了解了解结构陶瓷的发展现状。结构陶瓷的发展现状。l 了解和掌握了解和掌握陶瓷的增强和增韧。陶瓷的增强和增韧。l 掌握掌握典型的结构陶瓷。典型的结构陶瓷。4.0 教学基本要求 第四章 结构陶瓷l 结构陶瓷结构陶瓷利用其利用其强度强度、硬度硬度、耐高温、耐腐蚀、耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐热冲击耐磨损、耐热冲击等性能,用作研磨材料、切削等性能,用作研磨材料、切削工具、机械密封件、耐磨机械零件等。工具、机械密封件、耐磨机械零件等。4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 结构陶瓷引人注目,各发达国家结构陶瓷引人注目,各发达国家20多年大量投多年大量投资进行研究开发是因为有望应用于热机部件。资进行研究开发是
2、因为有望应用于热机部件。4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 另外一个重要应另外一个重要应用是陶瓷刀具和用是陶瓷刀具和磨削工具。磨削工具。l 优异的性能和巨大的潜在经济效益刺激着这优异的性能和巨大的潜在经济效益刺激着这一新材料的开发。一新材料的开发。l 燃气轮机和柴油机是汽车、飞机、轮船、坦燃气轮机和柴油机是汽车、飞机、轮船、坦克、发电机组等的动力来源。克、发电机组等的动力来源。4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 几十年来通过改进高温合金的耐热性能和采用几十年来通过改进高温合金的耐热性能和采用新的冷却技术,使涡轮机的进口温度从新的冷却技术,使涡轮机的进口温度从500提高到提高到1100,接近高温合金
3、极限使用温度。,接近高温合金极限使用温度。l 如用更耐高温和高温强度更高的陶瓷来作内燃如用更耐高温和高温强度更高的陶瓷来作内燃机部件,可以将涡轮机的进口温度提高到机部件,可以将涡轮机的进口温度提高到1370,动力效率可提高到,动力效率可提高到46%。4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 陶瓷热机陶瓷热机还有还有其它优点其它优点:l 可以比金属转子更快加速。可以比金属转子更快加速。l 成本较低。成本较低。l 可以采用低质量燃料和合成燃料。可以采用低质量燃料和合成燃料。l 大幅度降低成本,提高可靠性,易于维护。大幅度降低成本,提高可靠性,易于维护。4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 对军用车辆来说,节油
4、意味增加行程,并减对军用车辆来说,节油意味增加行程,并减轻后勤的负担,车身减轻提高了机动性,体轻后勤的负担,车身减轻提高了机动性,体积的减小,减少了车辆的投影面,提高了生积的减小,减少了车辆的投影面,提高了生存率,冷却系统的取消使之利于在沙漠和高存率,冷却系统的取消使之利于在沙漠和高寒地带作战。寒地带作战。l 金属发动机和陶瓷发动机的综合性能比较见金属发动机和陶瓷发动机的综合性能比较见表表4-1。4.1 概述 第四章 结构陶瓷燃气轮机类型燃气轮机类型涡轮最高进涡轮最高进口温度口温度/热交换器最热交换器最高温度高温度/制动效制动效率率/%/%发动机质发动机质量量/kg/kg普通高温合金涡轮机10
5、1010107057052626272272高级高温合金涡轮机103810389829823333166166陶瓷涡轮机13701370109310934646132132表表4-1 4-1 金属和陶瓷汽车燃气轮机性能的比较金属和陶瓷汽车燃气轮机性能的比较 4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 20世纪世纪70年代初至年代初至80年代,美、日、德等年代,美、日、德等国投入大量人力物力开展了这方面研究。国投入大量人力物力开展了这方面研究。l 陶瓷发动机试验样机已在美、日、德等国陶瓷发动机试验样机已在美、日、德等国和我国制成,并成功地进行了公路试验。和我国制成,并成功地进行了公路试验。l 陶瓷发动机是
6、结构陶瓷最大潜在市场。陶瓷发动机是结构陶瓷最大潜在市场。4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 陶瓷刀具陶瓷刀具是结构陶瓷应用的另一广阔市场。是结构陶瓷应用的另一广阔市场。l 陶瓷刀具可以加工这些超硬超强材料,而且陶瓷刀具可以加工这些超硬超强材料,而且它的耐磨和耐热性好,其最佳切削速度比硬它的耐磨和耐热性好,其最佳切削速度比硬质合金刀具高质合金刀具高310倍以上,寿命长,减少了倍以上,寿命长,减少了换刀、磨刀次数,从而大大提高加工效率。换刀、磨刀次数,从而大大提高加工效率。4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 传统陶瓷传统陶瓷最大弱点最大弱点是是性脆性脆,即很低断裂功,即很低断裂功,断裂韧性很差,强度也
7、很低。断裂韧性很差,强度也很低。l 结构陶瓷研究、开发的总目标就是采用各种结构陶瓷研究、开发的总目标就是采用各种方法和途径来提高材料强度和韧性,使之达方法和途径来提高材料强度和韧性,使之达到金属的水平。到金属的水平。l 陶瓷的增强、增韧是结构陶瓷的中心论题。陶瓷的增强、增韧是结构陶瓷的中心论题。4.1 概述 第四章 结构陶瓷l 陶瓷的实际强度约为金属的陶瓷的实际强度约为金属的1/10,断裂韧性,断裂韧性约为金属的约为金属的1/100。l 陶瓷的脆性和强度的分散性是陶瓷作为结构材陶瓷的脆性和强度的分散性是陶瓷作为结构材料的致命弱点。料的致命弱点。l 陶瓷在断裂过程中,除增加新的断裂表面外,陶瓷在
8、断裂过程中,除增加新的断裂表面外,几乎无其它可以吸收能量的机制。几乎无其它可以吸收能量的机制。4.陶瓷的增强与增韧 第四章 结构陶瓷l 提高断裂韧性有两个途径提高断裂韧性有两个途径:l 提高强度。增强的途径首先提高强度。增强的途径首先是提高陶瓷的致密度。是提高陶瓷的致密度。l 增加临界裂纹的长度,或提增加临界裂纹的长度,或提高断裂功。高断裂功。4.陶瓷的增强与增韧 第四章 结构陶瓷陶瓷体是由粉末成型烧结而成,其内部有大量陶瓷体是由粉末成型烧结而成,其内部有大量气孔,它的数量、形状、分布和大小都会对断气孔,它的数量、形状、分布和大小都会对断裂强度产生直接影响。气孔率与陶瓷的强度有裂强度产生直接影
9、响。气孔率与陶瓷的强度有以下经验公式:以下经验公式:式中,式中,c是气孔率为是气孔率为P时的强度;时的强度;0是气孔率是气孔率为零时的强度;为零时的强度;b是常数。是常数。)exp(0bPc 4.陶瓷的增强与增韧 第四章 结构陶瓷气孔率增加或密度降低可使陶瓷强度下降:气孔率增加或密度降低可使陶瓷强度下降:l 陶瓷的弹性模量随气孔率增大而减小,断裂陶瓷的弹性模量随气孔率增大而减小,断裂强度与弹性模量的平方根成正比,故气孔率强度与弹性模量的平方根成正比,故气孔率增大或材料密度减小使陶瓷的强度下降。增大或材料密度减小使陶瓷的强度下降。l 晶界处的气孔会引起应力集中,在外力作用晶界处的气孔会引起应力集
10、中,在外力作用下形成微裂纹,降低强度。下形成微裂纹,降低强度。4.陶瓷的增强与增韧 第四章 结构陶瓷l 气孔率增加,晶粒间接触面积减小,有利于气孔率增加,晶粒间接触面积减小,有利于微裂纹的形成与扩展,增大陶瓷的脆性。微裂纹的形成与扩展,增大陶瓷的脆性。l 气孔若呈不规则状,则在多相交界处,气孔气孔若呈不规则状,则在多相交界处,气孔本身就相当于裂纹。陶瓷高致密时,强度得本身就相当于裂纹。陶瓷高致密时,强度得到增加,增强的同时也增加了断裂韧性,但到增加,增强的同时也增加了断裂韧性,但单通过提高强度有时并不能明显地增韧。单通过提高强度有时并不能明显地增韧。4.陶瓷的增强与增韧 第四章 结构陶瓷高 速
11、钢硬 金属超 级 金属ZrO2Si3N4SiCAl2O3纤维复合材纤维复合材料料微 晶 玻璃耐火材料炻器陶器弯曲强度/GPa0123年代18501900195019701990图图4-1 4-1 陶瓷强度近年来的进展及与金属的比较陶瓷强度近年来的进展及与金属的比较 4.陶瓷的增强与增韧 第四章 结构陶瓷一氧化物陶瓷一氧化物陶瓷l 氧化物陶瓷是最早用于结构目的的先进陶瓷。氧化物陶瓷是最早用于结构目的的先进陶瓷。l 氧化铝是应用最广泛的一种。氧化铝是应用最广泛的一种。l 氧化锆则是现有结构陶瓷中强度和断裂韧性最氧化锆则是现有结构陶瓷中强度和断裂韧性最高的一种。高的一种。4.3 典型的结构陶瓷 第四
12、章 结构陶瓷(一)氧化铝陶瓷(一)氧化铝陶瓷l 氧化铝有近十种变体。纯氧化铝主要有氧化铝有近十种变体。纯氧化铝主要有-Al2O3和和-Al2O3两种晶型。两种晶型。l 氧化铝陶瓷最常用的原料是人工合成的氧化铝陶瓷最常用的原料是人工合成的-Al2O3粉末。粉末。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷l 氧化铝的熔点高、硬度高、高绝缘、耐酸、耐氧化铝的熔点高、硬度高、高绝缘、耐酸、耐碱、强度高、原料丰富。碱、强度高、原料丰富。l 工业氧化铝原料制备方法主要用改进的工业氧化铝原料制备方法主要用改进的Bayer法炼铝工艺,法炼铝工艺,由于含钠量较高,在由于含钠量较高,在0.01%以以上,在很多的应用
13、上受到限制。上,在很多的应用上受到限制。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷先进陶瓷应用的先进陶瓷应用的高纯氧化铝高纯氧化铝制造:制造:l 铵明矾热分解法。铵明矾热分解法。l 有机铝盐加水分解法。有机铝盐加水分解法。l 铝在水中放电氧化法。铝在水中放电氧化法。l 铝的铵碳酸盐热解法。铝的铵碳酸盐热解法。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷种类种类AlAl2 2O O3 3质量分数质量分数 /%NaNa2 2O O质量分数质量分数 /%/%拜尔氧化铝普通氧化铝99.399.699.399.6约约0.30.3酸洗低钠氧化铝约99.899.80.020.060.020.06易烧结氧化铝约99
14、.899.80.020.060.020.06高纯度氧化铝99.9599.9999.9599.99约约0.0020.002表表4-2 4-2 各种氧化铝的纯度及各种氧化铝的纯度及NaNa2 2O O含量含量 4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷成型方法成型方法用途用途成型方法成型方法用途用途浇注成型丝轨、研钵、拉丝机用部件薄膜成型集成电路基片、封装挤压成型炉芯管、电阻管、蜂窝体注射成型火花塞、丝轨、喷烧嘴压力成型开关电阻部件、滑动部件热压成型切削刀具等静压成型火花塞、透光管、喷嘴表表4-3 4-3 各种氧化铝的成型方法和用途各种氧化铝的成型方法和用途 4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷
15、1234140012001.62.02.42.83.23.64.0烧结温度/烧结密度/(g/cm2)图图4-2 4-2 添加剂对氧化铝烧结性能的影响添加剂对氧化铝烧结性能的影响1不添加不添加(O2中中);2添加添加TiO21%(O2中中);3添加添加MnO21%(O2中中);4添加添加TiO21%(H2中中)4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷制造透明氧化铝陶瓷的条件:制造透明氧化铝陶瓷的条件:l 高纯原料。高纯原料。l 在真空或氢气中烧结,使气孔中的在真空或氢气中烧结,使气孔中的气体脱去较易而无残留气孔。气体脱去较易而无残留气孔。l 添加晶粒生长控制剂。添加晶粒生长控制剂。l 铝的铵碳酸
16、盐热解法。铝的铵碳酸盐热解法。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷用途用途耐热耐热导热导热电绝缘电绝缘强度强度耐磨耐磨耐腐蚀耐腐蚀火花塞集成电路丝轨刀具炉芯管烧杯表表4-4 4-4 氧化铝的主要用途及性能要求氧化铝的主要用途及性能要求注:非常好;好;注:非常好;好;稍好;稍好;不好。不好。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷(二二)氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷l 氧化锆具有熔点高、高温蒸气压低、化学稳氧化锆具有熔点高、高温蒸气压低、化学稳定性好、热导率低等特点,这些性能均优于定性好、热导率低等特点,这些性能均优于氧化铝陶瓷但价格昂贵,以往应用不广。氧化铝陶瓷但价格昂贵,以往应用不广。4.3 典
17、型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷l 近来氧化锆的增韧性能被广近来氧化锆的增韧性能被广泛应用,开发出一系列高强泛应用,开发出一系列高强度、高韧性陶瓷,力学性能度、高韧性陶瓷,力学性能为结构陶瓷之首,并且在功为结构陶瓷之首,并且在功能陶瓷中成为敏感材料和电能陶瓷中成为敏感材料和电热材料,有广泛应用,引起热材料,有广泛应用,引起了研究和生产的热潮。了研究和生产的热潮。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷 二氧化锆是一种多晶型氧化物,有三种变二氧化锆是一种多晶型氧化物,有三种变体,在不同温度下互变:体,在不同温度下互变:约约1150约约950单斜相单斜相ZrO2四方相四方相ZrO22370立方相立方
18、相ZrO2 4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷l 单斜相单斜相ZrO2的理论密度为的理论密度为5.56g/cm3,四四方相为方相为6.09g/cm3,立方相为,立方相为6.27g/cm3,因此当单斜相因此当单斜相ZrO2加热到加热到1100左右就会左右就会发生体积的突然收缩,同时变为四方相。发生体积的突然收缩,同时变为四方相。l 当四方相当四方相ZrO2冷冷却到冷冷却到950左右,就会左右,就会变成单斜相,同时产生体积的突然膨胀。变成单斜相,同时产生体积的突然膨胀。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷 4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷l 加入稳定剂,可使加入稳定剂,可使ZrO
19、2高温立方相在室温下高温立方相在室温下仍稳定存在。称为稳定仍稳定存在。称为稳定ZrO2(SZ),这就避免,这就避免了四方相转变为单斜相时产生的体积膨胀而了四方相转变为单斜相时产生的体积膨胀而使制品开裂,从而制得使制品开裂,从而制得ZrO2陶瓷。陶瓷。l 稳定剂要具备与稳定剂要具备与ZrO2固溶的条件,即阳离子固溶的条件,即阳离子大小与大小与Zr4+相似,稳定剂应是立方晶系。以相似,稳定剂应是立方晶系。以Y2O3最好,最好,MgO最差。最差。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷lMg2+(0.078nm)比比Zr4+(0.087nm)小,固溶结构不稳定。小,固溶结构不稳定。l在在1500固溶
20、时,稳定剂的最小用固溶时,稳定剂的最小用量量(摩尔分数摩尔分数):MgO13.8%,CaO11.2%,Y2O36%。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷l稳定剂少于此限,稳定剂少于此限,ZrO2不能全部形成不能全部形成立方晶系,得到不同比例的立方、四方、立方晶系,得到不同比例的立方、四方、单斜相混合物或纯四方相烧结物。单斜相混合物或纯四方相烧结物。l这种这种ZrO2陶瓷为部分稳定的陶瓷为部分稳定的ZrO2 陶陶瓷瓷(PSZ)。二氧化锆陶瓷原料的制法二氧化锆陶瓷原料的制法l 共沉淀法共沉淀法。在烃基氯化锆等水溶性锆盐与稳。在烃基氯化锆等水溶性锆盐与稳定剂盐类的混合水溶液中加入氨等碱类物质,定
21、剂盐类的混合水溶液中加入氨等碱类物质,产生氢氧化物共沉淀,干燥后经产生氢氧化物共沉淀,干燥后经800左右左右煅烧,得到与稳定剂固溶的煅烧,得到与稳定剂固溶的ZrO2粉末。粉末。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷如如稳定剂稳定剂ClNHOHYOHNHYCl432333)(3OHOYZrOOHYOHZr2322345)(2)(得到混有稳定剂得到混有稳定剂Y2O3的的ZrO2粉末。粉末。ClNHOnHOHZrOHnOHNHZrOCl42422322)()1(2 4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷l 水解法水解法。长时间沸腾或加压使锆酸盐溶液水解,。长时间沸腾或加压使锆酸盐溶液水解,在溶液
22、中形成水合氧化物,再煅烧得在溶液中形成水合氧化物,再煅烧得ZrO2粉末。粉末。如锆盐为如锆盐为ZrOCl8H2O,则反应为,则反应为HClOnHOHZrOHnZrOCl2)()3(2422 4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷如用有机醇盐,则反应方程如下如用有机醇盐,则反应方程如下ClNHHOCZrNHOHHCZrClHC447337344)(4466 OHHCZrOOHHOCZrHC732247342)(66 得到结晶良好的得到结晶良好的ZrO2粉末。粉末。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷l 热分解法热分解法:包括将含锆盐和稳定剂的溶液在:包括将含锆盐和稳定剂的溶液在高温喷雾热解
23、、醇盐直接热解和将冷冻干燥高温喷雾热解、醇盐直接热解和将冷冻干燥的干燥物热分解等三种方法。的干燥物热分解等三种方法。l 二氧化锆制品分为稳定二氧化锆烧结体与部二氧化锆制品分为稳定二氧化锆烧结体与部分稳定二氧化锆分稳定二氧化锆(PSZ)制品两种。制品两种。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷1200200200001606004003001008040保温时间/h断裂能/(J/m3)断裂强度/MPa图图4-3 4-3 掺掺CaOCaO的的ZrOZrO2 2(1000)(1000)保温时保温时间与断裂强度、断裂能的关系间与断裂强度、断裂能的关系 4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷0155
24、01650100806040201250135014501150图图4-4 4-4 Y Y2 2O O3 3-ZrO-ZrO2 2的烧结的烧结温度与四方相含量的关系温度与四方相含量的关系烧结温度烧结温度/四方相含量/%4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷PSZPSZ的用途:的用途:l 刀具类刀具类:可作陶瓷剪刀和特殊用途的医用、工业:可作陶瓷剪刀和特殊用途的医用、工业用刀具,它不锈、无磁性、与生物亲和。用刀具,它不锈、无磁性、与生物亲和。l 滑动部件类滑动部件类:利用其耐磨性、与金属不亲和性,:利用其耐磨性、与金属不亲和性,可作拔丝模、拉管模、丝轨、轴承、喷嘴、泵部可作拔丝模、拉管模、丝轨
25、、轴承、喷嘴、泵部件、粉碎机部件等。件、粉碎机部件等。5.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷l 隔热材料隔热材料:ZrO2的热导率低于的热导率低于Al2O3的的1/10,ZrO2纤维、毡、板等是最好的高纤维、毡、板等是最好的高温隔热材料,用作高温炉的保温隔热材料温隔热材料,用作高温炉的保温隔热材料可大大减小炉子尺寸,块材作为内燃机部可大大减小炉子尺寸,块材作为内燃机部件也可减小热损失。件也可减小热损失。4.3 典型的结构陶瓷 第四章 结构陶瓷稳定稳定ZrOZrO2 2制品的用途:制品的用途:l 传统的传统的ZrO2耐火材料用于用于炼钢、炼铁、耐火材料用于用于炼钢、炼铁、玻璃熔融等的高温设备中
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