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碳化硅陶瓷性能及制造工艺??
????? 碳化硅()陶瓷,具有抗氧化性强,耐磨性能好,硬度高,热稳定性好,高温强度大,热膨胀系数小,热导率大以及抗热震和耐化学腐蚀等优良特性。因此,已经在石油、化工、机械、航天、核能等领域大显身手,日益受到人们的重视。例如,陶瓷可用作各类轴承、滚珠、喷嘴、密封件、切削工具、燃汽涡轮机叶片、涡轮增压器转子、反射屏和火箭燃烧室内衬等等。
陶瓷的优异性能与其独特结构密切相关。是共价键很强的化合物,中-C键的离子性仅12%左右。因此,强度高、弹性模量大,具有优良的耐磨损性能。纯不会被HCl、HNO3、H2SO4和HF等酸溶液以及NaOH等碱溶液侵蚀。在空气中加热时易发生氧化,但氧化时表面形成的SiO2会抑制氧的进一步扩散,故氧化速率并不高。在电性能方面,具有半导体性,少量杂质的引入会表现出良好的导电性。此外,还有优良的导热性。
?具有α和β两种晶型。β-的晶体结构为立方晶系,和C分别组成面心立方晶格;α-存在着4H、15R和6H等100余种多型体,其中,6H多型体为工业应用上最为普遍的一种。在的多种型体之间存在着一定的热稳定性关系。在温度低于1600℃时,以β-形式存在。当高于1600℃时,β-缓慢转变成α-的各种多型体。4H-在2000℃左右容易生成;15R和6H多型体均需在2100℃以上的高温才易生成;对于6H-,即使温度超过2200℃,也是非常稳定的。中各种多型体之间的自由能相差很小,因此,微量杂质的固溶也会引起多型体之间的热稳定关系变化。
?现就陶瓷的生产工艺简述如下:
一、粉末的合成:
?在地球上几乎不存在,仅在陨石中有所发现,因此,工业上应用的粉末都为人工合成。目前,合成粉末的主要方法有:
1、Acheson法:
? 这是工业上采用最多的合成方法,即用电将石英砂和焦炭的混合物加热至2500℃左右高温反应制得。因石英砂和焦炭中通常含有Al和Fe等杂质,在制成的中都固溶有少量杂质。其中,杂质少的呈绿色,杂质多的呈黑色。2、化合法:
? 在一定的温度下,使高纯的硅与碳黑直接发生反应。由此可合成高纯度的β-粉末。
3、热分解法:
? 使聚碳硅烷或三氯甲基硅等有机硅聚合物在1200~1500℃的温度范围内发生分解反应,由此制得亚微米级的β-粉末。
4、气相反相法:
? 使4和4等含硅的气体以及4、38、78和(4等含碳的气体或使33、(3)2 2和34等同时含有硅和碳的气体在高温下发生反应,由此制备纳米级的β-SiC超细粉。
二、碳化硅陶瓷的烧结
1、无压烧结
? 年美国GE公司通过在高纯度β-细粉中同时加入少量的B和C,采用无压烧结工艺,于℃成功地获得高密度陶瓷。目前,该工艺已成为制备陶瓷的主要方法。美国GE公司研究者认为:晶界能与表面能之比小于是致密化的热力学条件,当同时添加B和C后,B固溶到中,使晶界能降低,C把粒子表面的还原除去,提高表面能,因此B和C的添加为的致密化创造了热力学方面的有利条件。然而,日本研究人员却认为的致密并不存在热力学方面的限制。还有学者认为,的致密化机理可能是液相烧结,他们发现:在同时添加B和C的β-烧结体中,有富B的液相存在于晶界处。关于无压烧结机理,目前尚无定论。
? 以α-为原料,同时添加B和C,也同样可实现的致密烧结。
? 研究表明:单独使用B和C作添加剂,无助于陶瓷充分致密。只有同时添加B和C时,才能实现陶瓷的高密度化。为了的致密烧结,粉料的比表面积应在10m2/g以上,且氧含量尽可能低。B的添加量在%左右,C的添加量取决于SiC原料中氧含量高低,通常C的添加量与粉料中的氧含量成正比。
? 最近,有研究者在亚微米粉料中加入和Y2O3,在1850℃~2000℃温度下实现SiC的致密烧结。由于烧结温度低而具有明显细化的微观结构,因而,其强度和韧性大大改善。
2、热压烧结
? 50年代中期,美国Norton公司就开始研究B、Ni、Cr、Fe、Al等金属添加物对热压烧结的影响。实验表明:Al和Fe是促进热压致密化的最有效的添加剂。
? 有研究者以为添加剂,通过热压烧结工艺,也实现了SiC的致密化,并认为其机理是液相烧结。此外,还有研究者分别以B4C、B或B与C,和C、和Y2O3、Be、B4C与C作添加剂,采用热压烧结,也都获得了致密陶瓷。
? 研究表明:烧结体的显微结构以及力学、热学等性能会因添加剂的种类不同而异。如:当采用B或B的化合物为添加剂,热压的晶粒尺寸较小,但强度高。当选用Be作添加剂,热压陶瓷具有较高的导热系数。
3、热等静压烧结:
? 近年来,为进一步提高陶瓷的力学性能,研究人员进行了陶瓷的热等静压工艺的研究工作。研究人员以B和C为添加剂,采用热等静压烧结工艺,在1900℃便获得高密度烧结体。更进一步,通过该工艺,在2000℃和138MPa压力下,成功实现
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