陶瓷工業(yè)中的氧化鋯陶瓷是具有的物理和化學(xué)性質(zhì),如高硬度,低的熱傳導(dǎo)性,熔點(diǎn)高,抗高溫和腐蝕,化學(xué)惰性和性質(zhì),在電子陶瓷、功能陶瓷和結(jié)構(gòu)陶瓷等方面的應(yīng)用迅速發(fā)展。作為特種陶瓷材料在電子、航天、航空和核工業(yè)等高新技術(shù)領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。然而氧化鋯陶瓷材料的致命缺點(diǎn)是脆性,低可靠性和低重復(fù)性,這些不足嚴(yán)重影響了其應(yīng)用范圍。只有改善氧化鋯陶瓷的斷裂韌性,實(shí)現(xiàn)材料強(qiáng)韌化,提高
精密陶瓷零件加工價(jià)格
陶瓷工業(yè)中的氧化鋯陶瓷是具有的物理和化學(xué)性質(zhì),如高硬度,低的熱傳導(dǎo)性,熔點(diǎn)高,抗高溫和腐蝕,化學(xué)惰性和性質(zhì),在電子陶瓷、功能陶瓷和結(jié)構(gòu)陶瓷等方面的應(yīng)用迅速發(fā)展。作為特種陶瓷材料在電子、航天、航空和核工業(yè)等高新技術(shù)領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。然而氧化鋯陶瓷材料的致命缺點(diǎn)是脆性,低可靠性和低重復(fù)性,這些不足嚴(yán)重影響了其應(yīng)用范圍。只有改善氧化鋯陶瓷的斷裂韌性,實(shí)現(xiàn)材料強(qiáng)韌化,提高其可靠性和使用壽命,才能使氧化鋯陶瓷真正地成為一種廣泛應(yīng)用的新型材料,因此,氧化鋯陶瓷增韌技術(shù)一直是陶瓷研究的熱點(diǎn)。
8、納米增韌
目前,納米增韌主要有三種學(xué)術(shù)觀點(diǎn),即:細(xì)化理論,穿晶理論、“釘扎”理論。【東莞精密陶瓷】
(1)細(xì)化理論認(rèn)為納米相的引入能抑制基體晶粒的異常長(zhǎng)大,使基體結(jié)構(gòu)均勻細(xì)化,從而提高納米氧化陶瓷復(fù)合材料的強(qiáng)度韌性。
(2)“穿晶理論”,認(rèn)為納米復(fù)合材料中,基體顆粒以納米顆粒為核發(fā)生致密化而將納米顆粒包裹在基體晶粒內(nèi)部形成“晶內(nèi)型”結(jié)構(gòu)。這樣便能減弱主晶界的作用, 誘發(fā)穿晶斷裂,使材料斷裂時(shí)產(chǎn)生穿晶斷裂而不是沿晶斷裂,從而提高納米氧化鋯陶瓷復(fù)合材料強(qiáng)度和韌性。
(3)“釘扎”理論, 認(rèn)為存在于基體晶界的納米顆粒產(chǎn)生“釘扎”效應(yīng),從而限制了晶界滑移和孔穴、蠕變的發(fā)生,晶界的增強(qiáng)導(dǎo)致納米氧化鋯復(fù)相陶瓷韌性的提高。
精密陶瓷中的氧化鋯陶瓷材料屬于高硬脆難加工陶瓷材料,金剛石磨具是其常用的磨削加工工具。按結(jié)合劑的不同金剛石砂輪一般可以分為樹(shù)脂結(jié)合劑金剛石砂、陶瓷結(jié)合劑金剛石砂輪和金屬結(jié)合劑金剛石砂輪。
1、樹(shù)脂結(jié)合劑金剛石砂輪多采用熱固性樹(shù)脂,具有固化溫度低、制備相對(duì)簡(jiǎn)便等優(yōu)勢(shì),主要用于磨孔、外圓磨及平面磨等。
2、金屬結(jié)合劑金剛石砂輪其結(jié)合劑和磨料的結(jié)合力強(qiáng),韌性好,能承受較大的載荷,已經(jīng)在硬脆材料復(fù)雜型面磨削、精密陶瓷零件和超精密磨削領(lǐng)域得到了應(yīng)用。
3、陶瓷結(jié)合劑金剛石砂輪具有較高的彈性模量及較低的斷裂韌性,它的結(jié)合強(qiáng)度高于樹(shù)脂結(jié)合劑金剛石砂輪,自銳性優(yōu)于金屬結(jié)合劑金剛石砂輪,被一般應(yīng)用于精密陶瓷加工、玻璃材質(zhì)、硬質(zhì)合金等材料。
(作者: 來(lái)源:)